WO2017051895A1 - 空気入りタイヤ - Google Patents

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WO2017051895A1
WO2017051895A1 PCT/JP2016/078092 JP2016078092W WO2017051895A1 WO 2017051895 A1 WO2017051895 A1 WO 2017051895A1 JP 2016078092 W JP2016078092 W JP 2016078092W WO 2017051895 A1 WO2017051895 A1 WO 2017051895A1
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WO
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groove
tire
width direction
main groove
land portion
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PCT/JP2016/078092
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English (en)
French (fr)
Inventor
雅也 三田
Original Assignee
横浜ゴム株式会社
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    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C11/00Tyre tread bands; Tread patterns; Anti-skid inserts
    • B60C11/03Tread patterns
    • B60C11/13Tread patterns characterised by the groove cross-section, e.g. for buttressing or preventing stone-trapping

Definitions

  • the present invention relates to a pneumatic tire capable of preventing poor appearance and improving uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • a pneumatic tire described in Patent Document 1 includes at least four circumferential main grooves extending in the tire circumferential direction, and rib-shaped and plural land portions defined by the circumferential main grooves.
  • the tread portion and the second land portion defined on the inner side in the tire width direction of the circumferential main groove by the circumferential main groove at the outermost side in the tire width direction extends in the tire circumferential direction and has a zigzag shape.
  • a zigzag narrow groove that divides the second land portion in the tire width direction is provided.
  • the zigzag narrow groove has a bent portion, there is a possibility that the land portion may be damaged when the tire is molded and the appearance may be deteriorated.
  • the zigzag narrow groove has a bent portion, there is a risk that uneven wear may occur due to a difference in rigidity in the vicinity.
  • the present invention has been made in view of the above, and an object of the present invention is to provide a pneumatic tire capable of preventing appearance defects and improving uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface. To do.
  • a pneumatic tire according to the present invention includes a first main groove provided in a contact center portion of a tread portion extending along a tire circumferential direction, and the first main groove.
  • a second main groove extending along the tire circumferential direction on the outer side in the tire width direction of the one main groove and the first main groove and the second main groove are partitioned to be continuous in the tire circumferential direction.
  • a plurality of chamfers arranged along the tire circumferential direction that are provided at the opening edge on the land portion side of the first main groove and change the position of the opening edge obliquely with respect to the tire circumferential direction.
  • the chamfered portion of the chamfered portion extending along the tire circumferential direction provided along the tire width direction of the opening edge provided in the land portion and having the chamfered portion of the first main groove.
  • a bent groove provided by bending according to the shape of the chamfer, and the second main groove in the land portion A sub-groove provided between the bending groove, extending in the tire circumferential direction and extending toward the bending groove, and having an end facing the bending groove terminating in the land portion.
  • the edge component of the tire contact surface is secured by the bent groove, and the braking performance on the wet road surface, which is the wet performance of the tire, is secured.
  • a bent groove is provided to be bent in accordance with the chamfered shape of the chamfered portion provided at the opening edge of the first main groove, and a sub-groove having one end facing the bent groove terminating in the land portion is provided.
  • a bent groove is provided that is bent in accordance with the shape of the chamfered portion of the chamfered portion provided at the opening edge of the first main groove, and a sub-groove is provided in which one end facing the bent groove terminates in the land portion.
  • the bent groove has a groove width Wa formed in a range of 4% to 8% with respect to the width W of the land portion in the tire width direction. To do.
  • the groove width Wa of the bent groove is in the range of 4% or more and 8% or less with respect to the tire width direction dimension W of the land portion in order to improve the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface.
  • it is formed.
  • the bending groove has a tire width direction dimension Wb up to an edge at the land portion of the chamfered portion at a center line thereof with respect to a tire width direction dimension W of the land portion. , 20% to 45%.
  • the tire width direction dimension Wb to the edge of the chamfered portion of the chamfered portion at the center line of the bent groove exceeds 45% with respect to the tire width direction size W of the land portion, the range in which the auxiliary groove is disposed Since it becomes narrow and it becomes difficult to ensure the length of the sub-groove, the drainage performance of the sub-groove is reduced and the contribution to the braking performance on the wet road surface is reduced. Therefore, in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface, the tire width direction dimension Wb to the edge at the land portion of the chamfered portion at the center line of the bent groove is the tire of the land portion. It is preferably formed in the range of 20% to 45% with respect to the width direction dimension W.
  • the bent groove has a groove depth Ha that is formed in a range of 30% to 55% with respect to the groove depth H of the first main groove.
  • the groove depth Ha of the bent groove is less than 30% with respect to the groove depth H of the first main groove, the drainage of the bent groove is lowered and the contribution to the braking performance on wet road surfaces is reduced.
  • the groove depth Ha of the bent groove exceeds 55% with respect to the groove depth H of the first main groove, the groove depth Ha of the bent groove approaches the groove depth H of the first main groove.
  • the groove depth Ha of the bent groove is formed in the range of 30% or more and 55% or less with respect to the groove depth H of the first main groove in order to prevent poor appearance while ensuring braking performance on a wet road surface. It is preferable.
  • the chamfered portion has a long side and a short side where the chamfer is inclined with respect to the tire circumferential direction, and is formed in a triangular shape at the opening edge of the first main groove.
  • the bent groove includes a long first inclined portion inclined in the tire circumferential direction along the chamfered long side and a short second inclined inclined in the tire circumferential direction along the chamfered short side.
  • the angle ⁇ of the first inclined portion with respect to the tire circumferential direction is in the range of 2 ° or more and 7 ° or less, and the angle ⁇ of the second inclined portion with respect to the tire circumferential direction is formed. Is formed in a range of 20 ° to 60 °.
  • the bent groove approaches the tire circumferential direction and the edge effect This reduces the contribution to braking performance on wet road surfaces.
  • the angle ⁇ of the first inclined portion with respect to the tire circumferential direction exceeds 7 ° or the angle ⁇ of the second inclined portion with respect to the tire circumferential direction exceeds 60 °, the bending groove is excessively bent and the corner portion Since the rigidity of the land portion is reduced, the effect of improving uneven wear resistance is reduced, and the land portion is easily damaged when the mold is removed from the bent groove during tire molding.
  • the angle ⁇ with respect to the tire circumferential direction of the first inclined portion is in the range of 2 ° or more and 7 ° or less in order to prevent poor appearance and improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the angle ⁇ of the second inclined portion with respect to the tire circumferential direction is preferably formed in a range of 20 ° to 60 °.
  • the chamfered portion has a tire width direction dimension Wc of 4% to 15% with respect to the land width direction dimension W of the land portion. It is characterized by.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion is 4% or more and 15% or less with respect to the tire width direction dimension W of the land portion. It is preferable to form in the range.
  • the chamfered portion is formed such that the tire radial dimension Hb is in a range of 30% to 60% with respect to the groove depth H of the first main groove. It is characterized by that.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion is less than 30% with respect to the groove depth H of the first main groove, the drainage of the first main groove is reduced, which contributes to braking performance on wet road surfaces. Get smaller.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion exceeds 60% with respect to the groove depth H of the first main groove, the rigidity of the land portion is lowered and the effect of improving the uneven wear resistance performance is reduced. Therefore, the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion is 30% or more and 60% or less with respect to the groove depth H of the first main groove in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface. It is preferable that it is formed in the range.
  • the chamfered portion in the tire width direction dimension Wc of the chamfer and the chamfered portion in the portion where the chamfered portion and the bent groove face in the tire width direction, the chamfered portion in the tire width direction dimension Wc of the chamfer and the chamfered portion.
  • the bending range Wd in the tire width direction at the bent groove portions facing each other in the tire width direction is equal, and the tire circumferential direction dimension La of one of the chamfers in the chamfered portion and the tire width with respect to the chamfering
  • the tire circumferential direction dimension Lb of one bending unit at the bent groove portions facing in the direction is formed to be equal.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfer is equal to the bending range Wd in the tire width direction at the portion of the bending groove facing the chamfer in the tire width direction, and the chamfering is performed.
  • the tire circumferential direction dimension La and the tire circumferential direction dimension Lb of one bending unit at the portion of the bending groove facing the chamfering in the tire width direction are formed to be equal to each other so that the edge shape of the chamfering
  • the bent grooves are parallel to each other, and the difference in rigidity in the tire circumferential direction in the land portion therebetween can be made uniform, and the effect of improving the uneven wear resistance can be significantly obtained.
  • the sub-groove is formed such that the tire width direction dimension We thereof is in a range of 40% to 50% with respect to the tire width direction dimension W of the land portion.
  • the tire width direction dimension We of the minor groove is less than 40% with respect to the tire width direction dimension W of the land portion, the drainability of the minor groove is lowered and the contribution to the braking performance on a wet road surface is reduced.
  • the tire width direction dimension We of the sub-groove exceeds 50% with respect to the tire width direction dimension W of the land portion, the rigidity of the land portion is lowered and the effect of improving the uneven wear resistance performance is reduced. Therefore, in order to improve the uneven wear resistance while ensuring the braking performance on the wet road surface, the tire width direction dimension We of the sub-groove is in the range of 40% to 50% with respect to the tire width direction dimension W of the land portion. It is preferable to be formed.
  • the second main groove is provided on both sides of the first main groove in the tire width direction, and the land portion is on the both sides of the first main groove in the tire width direction.
  • a groove and each of the second main grooves, the chamfered portion is provided at both opening edges of the first main groove, the bent groove is provided in each land portion, and each land portion is provided.
  • the sub-groove is provided, and when the rim is assembled to a normal rim, filled with a normal internal pressure and 70% of the normal load is applied, the chamfered portion is placed in a state where the tread portion is in contact with the flat surface.
  • the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion is larger than 15% and 20% or less.
  • the groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is larger than 15% with respect to the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion, the edge effect of the chamfering is reduced, so the wet road surface The contribution to braking performance is reduced.
  • the groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is larger than 20% with respect to the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion, is the chamfered notch large in the land portion? Therefore, the rigidity of the land portion is lowered and the effect of improving uneven wear resistance is reduced.
  • the groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion in order to improve the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface.
  • the second main groove is provided on both sides of the first main groove in the tire width direction, and the land portion is on the both sides of the first main groove in the tire width direction.
  • a groove and each of the second main grooves, the chamfered portion is provided at both opening edges of the first main groove, the bent groove is provided in each land portion, and each land portion is provided.
  • the sub-grooves are provided, and the chamfered portions of the both opening edges of the first main groove are the boundary portions where the chamfers are continuously provided in the tire circumferential direction, and the chamfers are continuous. Is provided so as to be shifted in the tire circumferential direction at each opening edge of the first main groove.
  • the chamfered boundary is always provided in the tire circumferential direction by providing the chamfered boundary at the opening edge of the first main groove so that the braking performance on the wet road surface is ensured. can do.
  • the second main groove is provided on the outer side in the tire width direction of each of the two first main grooves, and the land portion is on the outer side in the tire width direction of the first main groove.
  • the chamfered portion is provided only at the opening edge on the outer side in the tire width direction of the first main groove, the bent groove is provided in the land portion, And the sub-groove is provided in the land portion, and when the rim is assembled to the normal rim, the normal internal pressure is filled and 70% of the normal load is applied, the tread portion is in contact with the flat surface,
  • a groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is formed to be large in a range of 8% to 13% with respect to a groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion. It is characterized by.
  • the groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is less than 8% and larger than the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion, the edge effect of chamfering is reduced, so that the wet road surface The contribution to braking performance is reduced.
  • the groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is larger than 13% with respect to the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion, is the chamfering greatly cut out in the land portion? Therefore, the rigidity of the land portion is lowered and the effect of improving uneven wear resistance is reduced.
  • the groove opening area of the first main groove including the chamfered portion is the groove opening area of the first main groove excluding the chamfered portion in order to improve the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface.
  • the pneumatic tire according to the present invention can prevent poor appearance and improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • FIG. 1 is a plan view of a tread portion of a pneumatic tire according to Embodiment 1 of the present invention.
  • FIG. 2 is a partially enlarged plan view (FIG. 2A) and a cross-sectional view (FIG. 2B) of the tread portion of the pneumatic tire according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 3 is a partially enlarged plan view of a tread portion of another example of the pneumatic tire according to the first embodiment of the present invention.
  • FIG. 4 is a plan view of the tread portion of the pneumatic tire according to the second embodiment of the present invention.
  • FIG. 5 is a partially enlarged plan view (FIG. 5A) and a cross-sectional view (FIG.
  • FIG. 5B is a tread portion of a pneumatic tire according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 6 is a partially enlarged plan view of a tread portion of another example of a pneumatic tire according to Embodiment 2 of the present invention.
  • FIG. 7 is a chart showing the results of the performance test of the pneumatic tire according to the example of the present invention.
  • FIG. 8 is a chart showing the results of the performance test of the pneumatic tire according to the example of the present invention.
  • FIG. 9 is a chart showing the results of the performance test of the pneumatic tire according to the example of the present invention.
  • FIG. 10 is a chart showing the results of the performance test of the pneumatic tire according to the example of the present invention.
  • FIG. 1 is a plan view of a tread portion of a pneumatic tire according to the present embodiment.
  • FIG. 2 is a partially enlarged plan view (FIG. 2A) and a cross-sectional view (FIG. 2B) of the tread portion of the pneumatic tire according to the present embodiment.
  • FIG. 3 is a partially enlarged plan view of a tread portion of another example of the pneumatic tire according to the present embodiment.
  • the tire circumferential direction refers to a circumferential direction having a rotation axis (not shown) of the pneumatic tire 1 as a central axis.
  • the tire width direction means a direction parallel to the rotation axis
  • the inner side in the tire width direction means the side toward the tire equator plane (tire equator line) CL in the tire width direction
  • the outer side in the tire width direction means the tire width direction. Is the side away from the tire equatorial plane CL.
  • the tire radial direction refers to a direction orthogonal to the rotation axis
  • the inner side in the tire radial direction refers to the side toward the rotation axis in the tire radial direction
  • the outer side in the tire radial direction refers to the side away from the rotation axis in the tire radial direction.
  • the tire equatorial plane CL is a plane that is orthogonal to the rotational axis and passes through the center of the tire width of the pneumatic tire 1.
  • the tire equator line is a line along the tire circumferential direction of the pneumatic tire 1 on the tire equator plane CL. In the present embodiment, the same sign “CL” as that of the tire equator plane is attached to the tire equator line.
  • the pneumatic tire 1 of the present embodiment has a tread portion 2 as shown in FIG.
  • the tread portion 2 is made of a rubber material, exposed at the outermost side in the tire radial direction of the pneumatic tire 1, and the surface thereof becomes the contour of the pneumatic tire 1 as a tread surface 2 a.
  • the tread portion 2 is provided with a plurality (three in this embodiment) of circumferential main grooves (main grooves) 3 extending in the tire circumferential direction side by side on the tread surface 2a.
  • the circumferential main groove 3 at the center in the tire width direction is a center main groove (first main groove) 3A, and the circumferential main grooves 3 on both outer sides in the tire width direction of the center main groove 3A are shoulders.
  • the main groove (second main groove) is 3B.
  • the circumferential main groove 3 has a groove width of 5 mm or more and 20 mm or less and a groove depth (a dimension from the opening position of the tread surface 2a to the groove bottom) of 5 mm or more and 15 mm or less.
  • the center main groove 3A of the circumferential main groove 3 is disposed in the grounding central portion in the grounding region.
  • the contact center portion is a region near the tire equator plane CL
  • the center main groove 3A which is the circumferential main groove 3 disposed in the contact center portion in the present embodiment, is disposed closest to the tire equator surface CL.
  • the circumferential main grooves 3 are arranged on the tire equatorial plane CL.
  • the tread surface 2a of the tread portion 2 of the pneumatic tire 1 is dried when the pneumatic tire 1 is assembled on a regular rim and filled with a regular internal pressure and 70% of the regular load is applied.
  • the regular rim is “standard rim” defined by JATMA, “Design Rim” defined by TRA, or “Measuring Rim” defined by ETRTO.
  • the normal internal pressure is “maximum air pressure” defined by JATMA, the maximum value described in “TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES” defined by TRA, or “INFLATION PRESSURES” defined by ETRTO.
  • the normal load is “maximum load capacity” defined by JATMA, the maximum value described in “TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES” defined by TRA, or “LOAD CAPACITY” defined by ETRTO.
  • the tread portion 2 has a plurality of land portions 4 (four in the present embodiment) partitioned in the tire width direction by the circumferential main grooves 3 on the tread surface 2a.
  • the two rib-like land portions 4 defined by the center main groove 3A and the shoulder main grooves 3B on both outer sides in the tire width direction are defined as the center land portion 4A.
  • the center main groove 3A has a chamfer 5A that changes the position of the opening edge obliquely with respect to the tire circumferential direction at the opening edge of the center land portion 4A on the shoulder main groove 3B side.
  • a plurality of chamfered portions 5 are provided along the tire circumferential direction.
  • the center main groove 3A of the present embodiment is provided with shoulder main grooves 3B on both outer sides in the tire width direction and center land portions 4A on both outer sides in the tire width direction. Part 5 is provided.
  • the chamfer 5A has a corner portion of the opening edge of the center main groove 3A cut out in a triangular shape on the tread surface 2a of the center land portion 4A. As shown in FIG.
  • the chamfer 5A has a long side 5a and a short side 5b having different lengths inclined with respect to the tire circumferential direction, and is formed in a triangular shape at the opening edge of the center main groove 3A.
  • the chamfer 5A may have two sides having the same length inclined with respect to the tire circumferential direction and may be formed in a triangular shape at the opening edge of the center main groove 3A. Therefore, the center main groove 3 ⁇ / b> A has an edge portion that is inclined with respect to the tire circumferential direction by the chamfered portion 5.
  • the center main groove 3A is formed by reversing the chamfers 5A provided on the opening edges on both sides in the tire width direction, so that the opening of the center main groove 3A is It is formed in a zigzag shape with a continuous lightning bolt that bends a straight line many times along the tire circumferential direction. Further, as shown in FIG. 2A, the chamfer 5A may be provided continuously in the tire circumferential direction, and as shown in FIG. 3, the chamfer 5A is provided at an interval 5B in the tire circumferential direction. May be.
  • the bent groove 6 and the auxiliary groove 7 are formed in the center land portion 4A defined by the center main groove 3A and the shoulder main groove 3B.
  • the bent groove 6 is provided along the tire width direction of the opening edge having the chamfered portion 5 of the center main groove 3A, and extends along the tire circumferential direction.
  • the bending groove 6 is formed to be bent by inclining in accordance with the shape of the chamfer 5A of the chamfered portion 5.
  • the bending groove 6 includes a long first inclined portion 6a inclined in the tire circumferential direction along the long side 5a of the chamfer 5A, and a chamfer.
  • a short second inclined portion 6b that is inclined in the tire circumferential direction along the short side 5b of 5A is formed and bent.
  • the bending groove 6 is provided along the tire circumferential direction according to the shape of the triangular chamfer 5A, the lightning bolt shape in which a straight line is bent many times along the tire circumferential direction has a zigzag shape. Is formed.
  • the chamfer 5A is provided with the opening edge of the center main groove 3A extending in the tire circumferential direction at an interval 5B in the tire circumferential direction.
  • the bent land 6 divides the center land portion 4A into a first center land portion 4Aa on the center main groove 3A side and a second center land portion 4Ab on the shoulder main groove 3B side.
  • the bent groove 6 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and less than the circumferential main groove 3.
  • the secondary groove 7 is provided between the shoulder main groove 3B and the bent groove 6 and is formed so as to intersect the tire circumferential direction.
  • the sub-groove 7 has a center land portion 4 ⁇ / b> A (second) so that one end 7 a extends toward the bending groove 6 and is spaced from the bending groove 6. It is provided to terminate in the center land portion 4Ab).
  • the sub-groove 7 is provided with the one end 7 a facing the short second inclined portion 6 b where the bending groove 6 is large. Further, the sub-groove 7 is provided such that the other end 7b extends toward the shoulder main groove 3B and communicates with the shoulder main groove 3B.
  • the sub-groove 7 is provided to terminate in the center land portion 4A (second center land portion 4Ab) so that the other end 7b is spaced from the shoulder main groove 3B. It may be.
  • the sub-groove 7 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and less than the circumferential main groove 3.
  • the pneumatic tire 1 of the present embodiment includes the center main groove (first main groove) 3A provided in the ground contact central portion of the tread portion 2 so as to extend along the tire circumferential direction, and the center main groove.
  • the tire main circumferential direction is defined by a shoulder main groove (second main groove) 3B that extends along the tire circumferential direction on the outer side in the tire width direction of 3A, a center main groove 3A, and a shoulder main groove 3B.
  • a chamfer 5A that is provided at an opening edge on the center land portion 4A side in the center main groove 3A and changes the position of the opening edge obliquely with respect to the tire circumferential direction.
  • the bent groove 6 that is bent and provided between the shoulder main groove 3B and the bent groove 6 in the center land portion 4A and extends toward the bent groove 6 across the tire circumferential direction,
  • One end 7a facing the bent groove 6 is provided with a sub groove 7 that terminates in the center land portion 4A.
  • the edge component of the tire contact surface is secured by the bent groove 6, and the braking performance on the wet road surface, which is the wet performance of the tire, is secured.
  • the bent groove 6 is bent according to the shape of the chamfer 5A of the chamfered portion 5 provided at the opening edge of the center main groove 3A, and one end 7a facing the bent groove 6 is provided in the center land portion 4A.
  • the bent groove 6 is bent in accordance with the shape of the chamfer 5A of the chamfer 5 provided at the opening edge of the center main groove 3A, and one end 7a facing the bent groove 6 is provided in the center land portion 4A. Since the sub-groove 7 that terminates at is provided, the difference in rigidity of the center land portion 4A having the bent groove 6 is suppressed and the contact pressure is made uniform, so that the uneven wear resistance can be improved.
  • the bending groove 6 has a groove width (opening width) Wa that is a dimension W in the tire width direction of the center land portion 4A.
  • it is preferably formed in the range of 4% or more and 8% or less.
  • the groove width Wa of the bent groove 6 is less than 4% with respect to the dimension W in the tire width direction of the center land portion 4A, the drainage of the bent groove 6 is reduced and the contribution to braking performance on wet road surfaces is reduced. .
  • the groove width Wa of the bent groove 6 exceeds 8% with respect to the dimension W in the tire width direction of the center land portion 4A, the rigidity of the center land portion 4A is reduced and the effect of improving the uneven wear resistance is reduced. Therefore, the groove width Wa of the bent groove 6 is 4% or more and 8% or less with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A in order to improve the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface.
  • the groove width Wa of the bent groove 6 is 5 with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A in order to obtain the effect of improving the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface.
  • it is formed in the range of not less than 7% and not more than 7%.
  • the bending groove 6 is to the edge 5c in the center land part 4A of the chamfering part 5 in the centerline S. It is preferable that the tire width direction dimension Wb is formed in a range of 20% to 45% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A.
  • the center line S of the bent groove 6 is a straight line passing through the center of the groove width Wa of the bent groove 6.
  • An edge 5c at the center land portion 4A of the chamfered portion 5 is an edge of a portion where the chamfer 5A of the chamfered portion 5 is most greatly cut out on the tread surface 2a of the center land portion 4A.
  • the tire width direction dimension Wb to the edge 5c at the center land portion 4A of the chamfered portion 5 at the center line S of the bent groove 6 is improved.
  • it is preferably formed in a range of 20% to 45% with respect to the dimension W in the tire width direction of the center land portion 4A.
  • the distance from the center land portion 4A of the chamfered portion 5 to the edge 5c in the center line S of the bent groove 6 is as follows. It is preferable that the tire width direction dimension Wb is formed in a range of 25% to 35% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 is 30% or more 55 with respect to the groove depth H of the center main groove 3A. % Or less is preferable.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 is less than 30% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the drainage of the bent groove 6 is reduced and the contribution to the braking performance on wet road surfaces is reduced.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 exceeds 55% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the groove depth Ha of the bent groove 6 approaches the groove depth H of the center main groove 3A.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 is formed in the range of 30% or more and 55% or less with respect to the groove depth H of the center main groove 3A in order to prevent the appearance defect while ensuring the braking performance on the wet road surface. It is preferable that Note that the groove depth Ha of the bent groove 6 is not less than 35% and not more than 50% of the groove depth H of the center main groove 3A in order to obtain the effect of preventing poor appearance while ensuring braking performance on a wet road surface. It is preferably formed in the following range.
  • the chamfered portion 5 includes a long side 5a and a short side 5b where the chamfer 5A is inclined with respect to the tire circumferential direction.
  • the bent groove 6 has a long first inclined portion 6a and a surface inclined in the tire circumferential direction along the long side 5a of the chamfer 5A.
  • It has a short second inclined portion 6b that is inclined in the tire circumferential direction along the short side 5b of the handle 5A and is bent, and the angle ⁇ of the first inclined portion 6a with respect to the tire circumferential direction is 2 ° or more.
  • the angle ⁇ with respect to the tire circumferential direction of the second inclined portion 6b is in a range of 20 ° or more and 60 ° or less in a range of 7 ° or less.
  • the bent groove 6 approaches the tire circumferential direction. As a result, the edge effect is reduced, and the contribution to braking performance on wet road surfaces is reduced. On the other hand, if the angle ⁇ of the first inclined portion 6a with respect to the tire circumferential direction exceeds 7 ° or the angle ⁇ of the second inclined portion 6b with respect to the tire circumferential direction exceeds 60 °, the bending groove 6 is excessively bent.
  • the angle ⁇ with respect to the tire circumferential direction of the first inclined portion 6a is in the range of 2 ° or more and 7 ° or less in order to prevent poor appearance and improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the angle ⁇ of the second inclined portion 6b with respect to the tire circumferential direction is preferably formed in a range of 20 ° to 60 °.
  • the angle ⁇ of the first inclined portion 6a with respect to the tire circumferential direction is 3 ° or more and 5 ° in order to remarkably obtain the effect of preventing poor appearance and improving uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the angle ⁇ of the second inclined portion 6b with respect to the tire circumferential direction is preferably in the range of 30 ° to 45 °.
  • the chamfered portion 5 has a tire width direction dimension Wc equal to a tire width direction dimension W of the center land portion 4 ⁇ / b> A.
  • Wc tire width direction dimension
  • W of the center land portion 4 ⁇ / b> A it is preferably formed in a range of 4% to 15%.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 is less than 4% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A, the drainage of the center main groove 3A is reduced and the braking performance on the wet road surface is improved. The contribution is reduced.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 exceeds 15% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A, the chamfer 5A is greatly cut out in the center land portion 4A. The rigidity of the portion 4A is reduced and the effect of improving the uneven wear resistance performance is reduced.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 is 4% or more to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface. % Or less is preferable. Note that.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 is 6 to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A in order to obtain the effect of improving the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface. It is preferable to be formed in the range of not less than% and not more than 8%.
  • the chamfered portion 5 has a tire radial direction dimension Hb of 30% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A. It is preferably formed in the range of 60% or less.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion 5 is less than 30% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the drainage of the center main groove 3A is reduced, contributing to braking performance on wet road surfaces. Becomes smaller.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion 5 exceeds 60% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the rigidity of the center land portion 4A is lowered and the effect of improving the uneven wear resistance performance is small. Become.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion 5 is 30% or more and 60% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface. It is preferably formed in the following range. In order to obtain the effect of improving the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface, the tire radial dimension Hb of the chamfered portion 5 is larger than the groove depth H of the center main groove 3A. It is preferably formed in the range of 40% to 55%.
  • the chamfered portion 5 is chamfered at the portion where the chamfered portion 5 and the bent groove 6 face each other in the tire width direction.
  • the tire width direction dimension Wc of 5A and the bending range Wd in the tire width direction at the portion of the bending groove 6 facing the chamfer 5A in the tire width direction are equal, and one chamfer 5A in the chamfer 5
  • the tire circumferential direction dimension La and the tire circumferential direction dimension Lb of one bending unit at the portion of the bending groove 6 facing the chamfer 5A in the tire width direction are equal.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfer 5A is equal to the bending range Wd in the tire width direction at the portion of the bending groove 6 facing the chamfer 5A in the tire width direction, And the tire circumferential direction dimension La of the chamfer 5A and the tire circumferential direction dimension Lb of one bending unit at the portion of the bending groove 6 facing the chamfering 5A in the tire width direction are formed to be equal.
  • the edge shape of the chamfer 5A and the bend of the bent groove 6 are parallel, and the difference in rigidity in the tire circumferential direction in the center land portion 4A therebetween is made uniform, and the effect of improving the uneven wear resistance performance can be obtained remarkably. it can.
  • the auxiliary groove 7 has a tire width direction dimension We with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4 ⁇ / b> A. , Preferably in the range of 40% to 50%.
  • the tire width direction dimension We of the minor groove 7 is a dimension in the tire width direction when the minor groove 7 is projected in the tire circumferential direction.
  • the tire width direction dimension We of the minor groove 7 is less than 40% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A, the drainage performance of the minor groove 7 is reduced, which contributes to braking performance on wet road surfaces. Get smaller.
  • the tire width direction dimension We of the sub-groove 7 exceeds 50% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A, the rigidity of the center land portion 4A decreases and the effect of improving uneven wear resistance is small. Become. Therefore, in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface, the tire width direction dimension We of the auxiliary groove 7 is 40% or more and 50% with respect to the tire width direction dimension W of the center land portion 4A.
  • the tire width direction dimension We of the sub-groove 7 is larger than the tire width direction dimension W of the center land portion 4A. It is preferably formed in the range of 43% or more and 46% or less.
  • the sub-groove 7 has a shortest dimension Wf between the end facing the bent groove 6 and the bent groove 6, so that the center land It is preferably formed in the range of 7% to 20% with respect to the dimension W in the tire width direction of the portion 4A.
  • the rigidity of the center land portion 4A decreases. Thus, the effect of improving uneven wear resistance is reduced.
  • the shortest dimension Wf between the end of the secondary groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 exceeds 20% with respect to the dimension W in the tire width direction of the center land portion 4A, the rigidity of the center land portion 4A increases.
  • the center land portion 4A is easily damaged and the effect of preventing the appearance defect is reduced.
  • the shortest dimension Wf between the end of the secondary groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 is smaller than the dimension W in the tire width direction of the center land portion 4A. It is preferably formed in the range of 7% to 20%. In order to prevent the appearance defect and improve the uneven wear resistance performance remarkably, the shortest dimension Wf between the end of the secondary groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 is the tire width of the center land portion 4A. It is preferably formed in the range of 10% to 15% with respect to the directional dimension W.
  • the shortest dimension Wf between the end portion of the sub-groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 is formed in the range of 2 mm or more and 5 mm or less. It is more preferable to form in this range.
  • shoulder main grooves 3B are respectively provided on both outer sides in the tire width direction of the center main groove 3A, and the center land portion 4A is the center main groove.
  • a center main groove 3A and a shoulder main groove 3B are defined on both outer sides in the tire width direction of 3A, chamfered portions 5 are provided at both opening edges of the center main groove 3A, and a bent groove 6 is formed in each center land portion 4A.
  • Each center land portion 4A is provided with a sub-groove 7, and when the rim is assembled to a normal rim, the normal internal pressure is filled and 70% of the normal load is applied, the tread portion 2 is a flat surface.
  • the groove opening area of the center main groove 3A including the chamfered portion 5 is formed to be large in a range of 15% to 20% with respect to the groove opening area of the center main groove 3A excluding the chamfered portion 5. Good to be Arbitrariness.
  • the edge effect of the chamfered 5A is reduced.
  • the contribution to braking performance on wet road surfaces is reduced.
  • the chamfered 5A is the center land portion. Since it is greatly cut out within 4A, the rigidity of the center land portion 4A is reduced, and the effect of improving the uneven wear resistance is reduced.
  • the groove opening area of the center main groove 3A including the chamfered portion 5 is the groove opening of the center main groove 3A excluding the chamfered portion 5 in order to improve the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface. It is preferable to form large in the range of 15% or more and 20% or less with respect to the area. In addition, in order to obtain the effect of improving uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface, the groove opening area of the center main groove 3A including the chamfered portion 5 is the center main except for the chamfered portion 5. It is preferable that it is formed large in the range of 17% to 19% with respect to the groove opening area of the groove 3A.
  • shoulder main grooves 3B are provided on both outer sides in the tire width direction of the center main groove 3A, and the center land portion 4A is the center main groove.
  • a center main groove 3A and a shoulder main groove 3B are defined on both outer sides in the tire width direction of 3A, chamfered portions 5 are provided at both opening edges of the center main groove 3A, and a bent groove 6 is formed in each center land portion 4A.
  • Each center land portion 4A is provided with a secondary groove 7, and each chamfered portion 5 at both opening edges of the center main groove 3A has a chamfer 5A continuously provided in the tire circumferential direction.
  • the boundary portion A where the chamfer 5A continues is preferably provided so as to be shifted in the tire circumferential direction at each opening edge of the center main groove 3A.
  • the chamfer 5A When the boundary portion A where the chamfer 5A is continuous coincides with each other at the opening edge of the center main groove 3A in the tire circumferential direction, the chamfer 5A does not exist in the tire circumferential direction at the coincident portion. As a result, the contribution to braking performance on wet road surfaces is reduced, and the hydroplaning resistance is also reduced. Therefore, since the boundary portion A where the chamfer 5A is continuous is provided by being shifted in the tire circumferential direction at each opening edge of the center main groove 3A, the chamfer 5A is always present in the tire circumferential direction. Performance can be ensured.
  • each shoulder land portion 4B is formed with a circumferential narrow groove 8 extending in the tire circumferential direction along the shoulder main groove 3B.
  • Each circumferential shoulder groove 4B divides each shoulder land portion 4B into a first shoulder land portion 4Ba on the shoulder main groove 3B side and a second shoulder land portion 4Bb on the outermost side in the tire width direction.
  • the circumferential narrow groove 8 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and less than the circumferential main groove 3.
  • Each shoulder land portion 4B has a shoulder sub-groove 9 that intersects the tire circumferential direction in the second shoulder land portion 4Bb.
  • One end of the shoulder sub-groove 9 passes through the circumferential narrow groove 8 and terminates in the first shoulder land portion 4Ba, and the other end extends to the outer side in the tire width direction of the tread surface 2a.
  • the shoulder sub-groove 9 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and a depth less than the circumferential main groove 3. *
  • Each shoulder land portion 4B is formed with a shoulder narrow groove 10 that intersects the tire circumferential direction in the second shoulder land portion 4Bb.
  • the shoulder narrow groove 10 is provided with one end communicating with the circumferential narrow groove 8 and the other end extending outward in the tire width direction of the tread surface 2a.
  • the shoulder narrow groove 10 has a range of 0.4 mm to 1.2 mm and is formed as a so-called sipe.
  • FIG. 4 is a plan view of the tread portion of the pneumatic tire according to the present embodiment.
  • FIG. 5 is a partially enlarged plan view (FIG. 5A) and a cross-sectional view (FIG. 5B) of the tread portion of the pneumatic tire according to the present embodiment.
  • FIG. 6 is a partially enlarged plan view of a tread portion of another example of the pneumatic tire according to the present embodiment.
  • the tire circumferential direction refers to a circumferential direction having a rotation axis (not shown) of the pneumatic tire 11 as a central axis.
  • the tire width direction means a direction parallel to the rotation axis
  • the inner side in the tire width direction means the side toward the tire equator plane (tire equator line) CL in the tire width direction
  • the outer side in the tire width direction means the tire width direction. Is the side away from the tire equatorial plane CL.
  • the tire radial direction refers to a direction orthogonal to the rotation axis
  • the inner side in the tire radial direction refers to the side toward the rotation axis in the tire radial direction
  • the outer side in the tire radial direction refers to the side away from the rotation axis in the tire radial direction.
  • the tire equatorial plane CL is a plane that is orthogonal to the rotation axis and passes through the center of the tire width of the pneumatic tire 11.
  • the tire equator line is a line along the tire circumferential direction of the pneumatic tire 11 on the tire equator plane CL. In the present embodiment, the same sign “CL” as that of the tire equator plane is attached to the tire equator line.
  • the pneumatic tire 11 of the present embodiment has a tread portion 2 as shown in FIG.
  • the tread portion 2 is made of a rubber material, and is exposed at the outermost side in the tire radial direction of the pneumatic tire 11, and the surface thereof becomes the contour of the pneumatic tire 11 as a tread surface 2 a.
  • the tread portion 2 is provided with a plurality of circumferential main grooves (main grooves) 3 extending along the tire circumferential direction on the tread surface 2a in a row in the tire width direction (four in this embodiment).
  • the two circumferential main grooves 3 in the center in the tire width direction across the tire equatorial plane CL are defined as center main grooves (first main grooves) 3A, and the center main grooves 3A are outside in the tire width direction.
  • the circumferential main grooves 3 are referred to as shoulder main grooves (second main grooves) 3B.
  • the circumferential main groove 3 has a groove width of 5 mm or more and 20 mm or less and a groove depth (a dimension from the opening position of the tread surface 2a to the groove bottom) of 5 mm or more and 15 mm or less.
  • Each center main groove 3 ⁇ / b> A of the circumferential main groove 3 is disposed at the center of the ground contact in the ground contact region.
  • the contact center portion is a region near the tire equator plane CL, and the center main groove 3A, which is the circumferential main groove 3 disposed in the contact center portion in the present embodiment, is disposed adjacent to the tire equator surface CL. It is the circumferential main groove 3 made.
  • the regular rim is “standard rim” defined by JATMA, “Design Rim” defined by TRA, or “Measuring Rim” defined by ETRTO.
  • the normal internal pressure is “maximum air pressure” defined by JATMA, the maximum value described in “TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES” defined by TRA, or “INFLATION PRESSURES” defined by ETRTO.
  • the normal load is “maximum load capacity” defined by JATMA, the maximum value described in “TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES” defined by TRA, or “LOAD CAPACITY” defined by ETRTO.
  • the tread portion 2 has a plurality of land portions 41 (five in the present embodiment) partitioned in the tire width direction by the circumferential main grooves 3 on the tread surface 2a.
  • one rib-shaped land portion 41 defined between the center main grooves 3A is defined as the center land portion 41A.
  • Two rib-shaped land portions 41 defined by the center main groove 3A and the shoulder main grooves 3B on the outer side in the tire width direction are referred to as middle land portions 41B.
  • the center main groove 3A has a chamfer 5A that changes the position of the opening edge obliquely with respect to the tire circumferential direction at the opening edge of the middle land portion 41B on the shoulder main groove 3B side.
  • a plurality of chamfered portions 5 are provided along the tire circumferential direction.
  • the center main groove 3A of the present embodiment is provided with a shoulder main groove 3B on the outer side in the tire width direction and a middle land portion 41B on the outer side in the tire width direction, so that only the opening edge on the outer side in the tire width direction.
  • a chamfer 5 is provided. As shown in FIG.
  • the chamfer 5A has a triangular shape in which the corner of the opening edge of the center main groove 3A is cut out in a triangular shape on the tread surface 2a of the middle land portion 41B. As shown in FIG. 6, it is formed as a triangular recess in plan view. Specifically, the chamfer 5A has a long side 5a and a short side 5b having different lengths inclined with respect to the tire circumferential direction, and is formed in a triangular shape at the opening edge of the center main groove 3A.
  • the chamfer 5A may have two sides having the same length inclined with respect to the tire circumferential direction and may be formed in a triangular shape at the opening edge of the center main groove 3A. Therefore, the center main groove 3 ⁇ / b> A has an edge portion that is inclined with respect to the tire circumferential direction by the chamfered portion 5. Further, as shown in FIG. 5A, the chamfer 5A may be provided continuously in the tire circumferential direction, and as shown in FIG. 6, the chamfer 5A is provided at an interval 5B in the tire circumferential direction. May be.
  • the bent groove 6 and the sub-groove 7 are formed in the middle land portion 41B defined by the center main groove 3A and the shoulder main groove 3B.
  • the bent groove 6 is provided along the tire width direction of the opening edge having the chamfered portion 5 of the center main groove 3A, and extends along the tire circumferential direction.
  • the bending groove 6 is formed to be bent by inclining in accordance with the shape of the chamfer 5A of the chamfered portion 5.
  • the bending groove 6 includes a long first inclined portion 6 a that is inclined in the tire circumferential direction along the long side 5 a of the chamfer, and a chamfer 5 A. It has a short second inclined portion 6b that is inclined in the tire circumferential direction along the short side 5b and is formed to be bent.
  • the bending groove 6 is provided along the tire circumferential direction according to the shape of the triangular chamfer 5A, the lightning bolt shape in which a straight line is bent many times along the tire circumferential direction has a zigzag shape. Is formed.
  • the chamfer 5A is provided with the opening edge of the center main groove 3A extending in the tire circumferential direction at an interval 5B in the tire circumferential direction.
  • the bent groove 6 divides the middle land portion 41B into a first middle land portion 41Ba on the center main groove 3A side and a second middle land portion 41Bb on the shoulder main groove 3B side.
  • the bent groove 6 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and less than the circumferential main groove 3.
  • the secondary groove 7 is provided between the shoulder main groove 3B and the bent groove 6 and is formed so as to intersect the tire circumferential direction.
  • the sub-groove 7 has a middle land portion 41 ⁇ / b> B (the second land portion 41 ⁇ / b> B) such that one end 7 a extends toward the bending groove 6 and is spaced from the bending groove 6. It is provided to terminate in the middle land portion 41Bb).
  • the sub-groove 7 is provided with the one end 7 a facing the short second inclined portion 6 b where the bending groove 6 is large. Further, the sub-groove 7 is provided such that the other end 7b extends toward the shoulder main groove 3B and communicates with the shoulder main groove 3B.
  • the sub-groove 7 is provided to terminate in the middle land portion 41B (second middle land portion 41Bb) so that the other end 7b is spaced from the shoulder main groove 3B. It may be.
  • the sub-groove 7 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and less than the circumferential main groove 3.
  • the pneumatic tire 11 of the present embodiment includes the center main groove (first main groove) 3A provided in the ground contact central portion of the tread portion 2 so as to extend along the tire circumferential direction, and the center main groove.
  • the tire main circumferential direction is defined by a shoulder main groove (second main groove) 3B that extends along the tire circumferential direction on the outer side in the tire width direction of 3A, a center main groove 3A, and a shoulder main groove 3B.
  • a chamfer 5A that is provided at an opening edge on the middle land portion 41B side in the center main groove 3A and that changes the position of the opening edge obliquely with respect to the tire circumferential direction.
  • a plurality of chamfered portions 5 arranged along the middle land portion 41B and the chamfered portions 5 of the center main groove 3A are provided along the tire width direction of the opening edge and extending along the tire circumferential direction.
  • Shape of chamfer 5A of chamfer 5 A bent groove 6 that is bent together, and is provided between the shoulder main groove 3B and the bent groove 6 in the middle land portion 41B and extends toward the bent groove 6 across the tire circumferential direction,
  • One end 7a facing the bent groove 6 is provided with a sub groove 7 that terminates in the middle land portion 41B.
  • the edge component of the tire contact surface is secured by the bent groove 6, and the braking performance on the wet road surface, which is the wet performance of the tire, is secured.
  • the bent groove 6 is provided to be bent in accordance with the shape of the chamfer 5A of the chamfered portion 5 provided at the opening edge of the center main groove 3A, and one end 7a facing the bent groove 6 is provided in the middle land portion 41B.
  • the middle land portion 41B first middle land portion 41Ba, second middle land portion having the bent groove 6 is provided.
  • the bent groove 6 is bent according to the shape of the chamfer 5A of the chamfered portion 5 provided at the opening edge of the center main groove 3A, and one end 7a facing the bent groove 6 is in the middle land portion 41B. Since the sub-groove 7 that terminates at is provided, the difference in rigidity of the middle land portion 41B having the bent groove 6 is suppressed and the ground contact pressure is made uniform, so that uneven wear resistance can be improved.
  • the bent groove 6 has a groove width (opening width) Wa that is a dimension W in the tire width direction of the middle land portion 41 ⁇ / b> B.
  • it is preferably formed in the range of 4% or more and 8% or less.
  • the groove width Wa of the bent groove 6 is less than 4% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the drainage of the bent groove 6 is lowered and the contribution to the braking performance on the wet road surface is reduced. .
  • the groove width Wa of the bent groove 6 exceeds 8% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the rigidity of the middle land portion 41B is lowered and the effect of improving the uneven wear resistance is reduced. Therefore, the groove width Wa of the bent groove 6 is 4% or more and 8% or less with respect to the dimension W in the tire width direction of the middle land portion 41B in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the groove width Wa of the bent groove 6 is 5 with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B. It is preferable that it is formed in the range of from 7% to 7%.
  • the bent groove 6 extends from the center line S to the edge 5 c at the middle land portion 41 B of the chamfered portion 5. It is preferable that the tire width direction dimension Wb is formed in a range of 20% to 45% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B.
  • the center line S of the bent groove 6 is a straight line passing through the center of the groove width Wa of the bent groove 6.
  • the edge 5c at the middle land portion 41B of the chamfered portion 5 is an edge of a portion where the chamfered portion 5A of the chamfered portion 5 is cut most greatly on the tread surface 2a of the middle land portion 41B.
  • the tire width direction dimension Wb to the edge 5c at the middle land portion 41B of the chamfered portion 5 at the center line S of the bent groove 6 is obtained.
  • it is preferably formed in a range of 20% to 45% with respect to the dimension W in the tire width direction of the middle land portion 41B.
  • the tire width direction dimension Wb is formed in a range of 25% or more and 35% or less with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 is 30% or more 55 with respect to the groove depth H of the center main groove 3A. % Or less is preferable.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 is less than 30% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the drainage of the bent groove 6 is reduced and the contribution to the braking performance on wet road surfaces is reduced.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 exceeds 55% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the groove depth Ha of the bent groove 6 approaches the groove depth H of the center main groove 3A.
  • the groove depth Ha of the bent groove 6 is formed in the range of 30% or more and 55% or less with respect to the groove depth H of the center main groove 3A in order to prevent the appearance defect while ensuring the braking performance on the wet road surface. It is preferable that Note that the groove depth Ha of the bent groove 6 is not less than 35% and not more than 50% of the groove depth H of the center main groove 3A in order to obtain the effect of preventing poor appearance while ensuring braking performance on a wet road surface. It is preferably formed in the following range.
  • the chamfered portion 5 includes a long side 5 a and a short side 5 b where the chamfer 5 A is inclined with respect to the tire circumferential direction.
  • the bent groove 6 has a long first inclined portion 6a and a surface inclined in the tire circumferential direction along the long side 5a of the chamfer 5A.
  • It has a short second inclined portion 6b that is inclined in the tire circumferential direction along the short side 5b of the handle 5A and is bent, and the angle ⁇ of the first inclined portion 6a with respect to the tire circumferential direction is 2 ° or more.
  • the angle ⁇ with respect to the tire circumferential direction of the second inclined portion 6b is in a range of 20 ° or more and 60 ° or less in a range of 7 ° or less.
  • the bent groove 6 approaches the tire circumferential direction. Therefore, since the edge effect is reduced, the contribution to the braking performance on a wet road surface is reduced. On the other hand, if the angle ⁇ of the first inclined portion 6a with respect to the tire circumferential direction exceeds 7 ° or the angle ⁇ of the second inclined portion 6b with respect to the tire circumferential direction exceeds 60 °, the bending groove 6 is excessively bent.
  • the angle ⁇ with respect to the tire circumferential direction of the first inclined portion 6a is in the range of 2 ° or more and 7 ° or less in order to prevent poor appearance and improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the angle ⁇ of the second inclined portion 6b with respect to the tire circumferential direction is preferably formed in a range of 20 ° to 60 °.
  • the angle ⁇ of the first inclined portion 6a with respect to the tire circumferential direction is 3 ° or more and 5 ° in order to remarkably obtain the effect of preventing poor appearance and improving uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the angle ⁇ of the second inclined portion 6b with respect to the tire circumferential direction is preferably in the range of 30 ° to 45 °.
  • the chamfered portion 5 has a tire width direction dimension Wc equal to a tire width direction dimension W of the middle land portion 41B. On the other hand, it is preferably formed in a range of 4% to 15%.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 is less than 4% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the drainage of the center main groove 3A is reduced, and the braking performance on the wet road surface is improved. The contribution is reduced.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 exceeds 15% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the chamfer 5A is greatly cut out in the middle land portion 41B. The rigidity of the portion 41B is lowered and the effect of improving the uneven wear resistance is reduced.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 is 4% or more to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface. % Or less is preferable. Note that.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfered portion 5 is 6 with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B. It is preferable that it is formed in the range of from 8% to 8%.
  • the chamfered portion 5 has a tire radial direction dimension Hb of 30% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A. It is preferably formed in the range of 60% or less.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion 5 is less than 30% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the drainage of the center main groove 3A is reduced, contributing to braking performance on wet road surfaces. Becomes smaller.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion 5 exceeds 60% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A, the rigidity of the middle land portion 41B is reduced and the effect of improving uneven wear resistance is small. Become.
  • the tire radial direction dimension Hb of the chamfered portion 5 is 30% or more and 60% with respect to the groove depth H of the center main groove 3A in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface. It is preferably formed in the following range. In order to obtain the effect of improving the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface, the tire radial dimension Hb of the chamfered portion 5 is larger than the groove depth H of the center main groove 3A. It is preferably formed in the range of 40% to 55%.
  • the chamfered portion 5 is chamfered at the portion where the chamfered portion 5 and the bent groove 6 face each other in the tire width direction.
  • the tire width direction dimension Wc of 5A and the bending range Wd in the tire width direction at the portion of the bending groove 6 facing the chamfer 5A in the tire width direction are equal, and one chamfer 5A in the chamfer 5
  • the tire circumferential direction dimension La and the tire circumferential direction dimension Lb of one bending unit at the portion of the bending groove 6 facing the chamfer 5A in the tire width direction are equal.
  • the tire width direction dimension Wc of the chamfer 5A is equal to the bending range Wd in the tire width direction at the portion of the bending groove 6 facing the chamfer 5A in the tire width direction.
  • the tire circumferential direction dimension La of the chamfer 5A and the tire circumferential direction dimension Lb of one bending unit at the portion of the bending groove 6 facing the chamfering 5A in the tire width direction are formed to be equal.
  • the edge shape of the chamfer 5A and the bend of the bent groove 6 are parallel, and the difference in rigidity in the tire circumferential direction in the middle land portion 41B therebetween is made uniform, and the effect of improving the uneven wear resistance performance can be obtained remarkably. it can.
  • the auxiliary groove 7 has a tire width direction dimension We with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B. , Preferably in the range of 40% to 50%.
  • the tire width direction dimension We of the minor groove 7 is a dimension in the tire width direction when the minor groove 7 is projected in the tire circumferential direction.
  • the tire width direction dimension We of the minor groove 7 is less than 40% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the drainage performance of the minor groove 7 is reduced, which contributes to braking performance on a wet road surface. Get smaller.
  • the tire width direction dimension We of the sub-groove 7 exceeds 50% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the rigidity of the middle land portion 41B is lowered and the effect of improving the uneven wear resistance performance is small. Become. Therefore, the tire width direction dimension We of the sub-groove 7 is 40% or more and 50% of the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B in order to improve uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface.
  • the tire width direction dimension We of the sub-groove 7 is larger than the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B in order to obtain the effect of improving the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface. It is preferably formed in the range of 43% or more and 46% or less.
  • the auxiliary groove 7 has a shortest dimension Wf between the end facing the bent groove 6 and the bent groove 6. It is preferably formed in the range of 7% or more and 20% or less with respect to the tire width direction dimension W of the portion 41B.
  • the rigidity of the middle land portion 41B decreases. Thus, the effect of improving uneven wear resistance is reduced.
  • the shortest dimension Wf between the end of the sub groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 exceeds 20% with respect to the tire width direction dimension W of the middle land portion 41B, the rigidity of the middle land portion 41B increases.
  • the middle land portion 41B is easily damaged and the effect of preventing poor appearance is reduced.
  • the shortest dimension Wf between the end of the secondary groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 is smaller than the dimension W in the tire width direction of the middle land portion 41B. It is preferably formed in the range of 7% to 20%. In order to obtain the effect of preventing the appearance defect and improving the uneven wear resistance performance, the shortest dimension Wf between the end portion of the secondary groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 is the tire width of the middle land portion 41B. It is preferably formed in the range of 10% to 15% with respect to the directional dimension W.
  • the shortest dimension Wf between the end portion of the sub-groove 7 facing the bent groove 6 and the bent groove 6 is formed in the range of 2 mm or more and 5 mm or less. It is more preferable to form in this range.
  • the shoulder main grooves 3B are provided on the outer sides in the tire width direction of the two center main grooves 3A, and the middle land portion 41B is the center.
  • a center main groove 3A and a shoulder main groove 3B are defined on the outer side in the tire width direction of the main groove 3A, and a chamfered portion 5 is provided only at an opening edge on the outer side in the tire width direction of the center main groove 3A.
  • a bent groove 6 is provided in 41B, and a secondary groove 7 is provided in each middle land portion 41B.
  • the groove opening area of the center main groove 3A including the chamfered portion 5 is 8% or more and 13% of the groove opening area of the center main groove 3A excluding the chamfered portion 5 in a state where the portion 2 is in contact with the flat surface. Largely formed in the following range It is preferred that.
  • the edge effect of the chamfered 5A is reduced.
  • the contribution to braking performance on wet road surfaces is reduced.
  • the chamfered 5A is the middle land portion. Since it is greatly cut out in 41B, the rigidity of the middle land portion 41B is lowered, and the effect of improving the uneven wear resistance is reduced.
  • the groove opening area of the center main groove 3A including the chamfered portion 5 is the groove opening of the center main groove 3A excluding the chamfered portion 5 in order to improve the uneven wear resistance performance while ensuring the braking performance on the wet road surface. It is preferable that it is formed large in the range of 8% to 13% with respect to the area. In addition, in order to obtain the effect of improving uneven wear resistance while ensuring braking performance on a wet road surface, the groove opening area of the center main groove 3A including the chamfered portion 5 is the center main except for the chamfered portion 5. It is preferable that it is formed large in the range of 9% to 11% with respect to the groove opening area of the groove 3A.
  • each shoulder land portion 41C is formed with a circumferential narrow groove 8 extending in the tire circumferential direction along the shoulder main groove 3B.
  • each shoulder land portion 41C is divided into a first shoulder land portion 41Ca on the shoulder main groove 3B side and a second shoulder land portion 41Cb on the outermost side in the tire width direction.
  • the circumferential narrow groove 8 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and less than the circumferential main groove 3.
  • each shoulder land portion 41C is formed with a shoulder sub-groove 9 that intersects the tire circumferential direction at the second shoulder land portion 41Cb.
  • One end of the shoulder sub-groove 9 passes through the circumferential narrow groove 8 and terminates in the first shoulder land portion 41Ca, and the other end extends to the outer side in the tire width direction of the tread surface 2a.
  • the shoulder sub-groove 9 has a groove width of 1.5 mm or more and less than the circumferential main groove 3 and a depth less than the circumferential main groove 3.
  • Each shoulder land portion 41C is formed with a shoulder narrow groove 10 that intersects in the tire circumferential direction at the second shoulder land portion 41Cb.
  • the shoulder narrow groove 10 is provided with one end communicating with the circumferential narrow groove 8 and the other end extending outward in the tire width direction of the tread surface 2a.
  • the shoulder narrow groove 10 has a range of 0.4 mm to 1.2 mm and is formed as a so-called sipe.
  • the pneumatic tire of the form shown in FIGS. 1 and 2 corresponding to Embodiment 1 described above and having a tire size of 195 / 65R15 was used as the test tire 1.
  • the test tire 1 is assembled to a regular rim of 15 ⁇ 6 J, filled with a regular internal pressure (200 kPa), and mounted on a test vehicle (1400 cc front engine front drive vehicle).
  • a pneumatic tire of the form shown in FIGS. 4 and 5 corresponding to the above-described second embodiment and having a tire size of 215 / 45R17 was used as the test tire 2.
  • the test tire 2 is assembled to a regular rim of 17 ⁇ 7 J, filled with a regular internal pressure (200 kPa), and mounted on a test vehicle (1400 cc front engine front drive vehicle).
  • the method for evaluating the braking performance on wet roads is to measure the braking distance from a speed of 100 km / h on a test course on a wet road with a water depth of 1 mm using the test vehicle. Based on this measurement result, index evaluation is performed with the conventional examples 1 and 2 as a reference (100). This evaluation is preferable as the numerical value increases.
  • the evaluation method of uneven wear resistance performance is to visually check the wear form after traveling 10,000 km at an average speed of 80 km / h on the dry road surface test course on the test vehicle. Then, based on this visual confirmation result, index evaluation is performed with the conventional examples 1 and 2 as a reference (100). This evaluation is preferable as the numerical value increases.
  • the evaluation method for vulcanization failure is to vulcanize 200 test tires 1 and 2 and visually check for defects or cracks in the land. Then, based on this visual confirmation result, index evaluation is performed with the conventional examples 1 and 2 as a reference (100). This evaluation is preferable as the numerical value increases.
  • the pneumatic tire of Conventional Example 1 is not provided with a chamfered portion in the first main groove in the form shown in FIGS. 1 and 2 and extends along the tire circumferential direction instead of the bent groove. A straight groove is provided.
  • the pneumatic tire of Comparative Example 1 is not provided with a chamfered portion in the first main groove in contrast to the configuration shown in FIGS. 1 and 2.
  • the pneumatic tires of Examples 1 to 33 are in the form shown in FIGS. 1 and 2, wherein the first main groove is provided with a chamfered portion, and the bent groove and the auxiliary groove are provided. .
  • the pneumatic tires of Examples 1 to 33 have uneven wear resistance and vulcanization failure (exterior appearance) while ensuring braking performance on wet road surfaces. It turns out that it is improving.
  • the test tire 2 based on the pneumatic tire of the form shown in FIGS. 4 and 5 was applied.
  • the pneumatic tire of Conventional Example 2 is not provided with a chamfered portion in the first main groove, and extends along the tire circumferential direction in place of the bent groove, with respect to the form shown in FIGS. 1 and 2.
  • a straight groove is provided.
  • the pneumatic tire of Comparative Example 2 is not provided with a chamfered portion in the first main groove in contrast to the configurations shown in FIGS. 4 and 5.
  • the pneumatic tires of Examples 34 to 65 are in the form shown in FIGS. 4 and 5, and the first main groove is provided with a chamfered portion, and the bent groove and the auxiliary groove are provided. .
  • the pneumatic tires of Examples 34 to 65 have uneven wear resistance and vulcanization failure (exterior appearance) while ensuring braking performance on wet road surfaces. It turns out that it is improving.

Landscapes

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Abstract

トレッド部の接地中央部に設けられたセンター主溝と、センター主溝のタイヤ幅方向外側に設けられたショルダー主溝と、センター主溝とショルダー主溝とで区画形成されたセンター陸部と、センター主溝におけるセンター陸部側の開口縁に設けられて当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取がタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部と、センター陸部に設けられてセンター主溝の面取部を有する開口縁のタイヤ幅方向に併設されタイヤ周方向に沿って延在しつつ面取部の面取の形状に合わせて屈曲して設けられた屈曲溝と、センター陸部におけるショルダー主溝と屈曲溝との間に設けられてタイヤ周方向に交差して屈曲溝に向けて延在し、屈曲溝に向く一端がセンター陸部内で終端する副溝と、を備える。

Description

空気入りタイヤ
 本発明は、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上することのできる空気入りタイヤに関するものである。
 従来、例えば、特許文献1に記載の空気入りタイヤは、タイヤ周方向に延在する少なくとも4本の周方向主溝と、前記周方向主溝により区画されて成るリブ状かつ複数の陸部とをトレッド部に備え、タイヤ幅方向最外側にある前記周方向主溝により当該周方向主溝のタイヤ幅方向内側に区画されたセカンド陸部が、タイヤ周方向に延在してジグザグ形状を有すると共にセカンド陸部をタイヤ幅方向に分断するジグザグ細溝を備える。この特許文献1に記載の空気入りタイヤによれば、セカンド陸部がジグザグ細溝を備えるので、タイヤ接地面のエッジ成分が確保され、タイヤのウェット性能である湿潤路面での制動性能が確保される利点がある。
特許第4905599号公報
 しかしながら、ジグザグ細溝は、屈曲部を有するため、タイヤを成形する際の型抜き時に陸部に欠損が起こることがあり外観不良が発生するおそれがある。また、ジグザグ細溝は、屈曲部を有するため、付近に剛性差を生じて偏摩耗が発生するおそれがある。
 本発明は、上記に鑑みてなされたものであって、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上することのできる空気入りタイヤを提供することを目的とする。
 上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明の空気入りタイヤは、トレッド部の接地中央部にタイヤ周方向に沿って延在して設けられた第一主溝と、前記第一主溝のタイヤ幅方向外側にタイヤ周方向に沿って延在して設けられた第二主溝と、前記第一主溝と前記第二主溝とで区画形成されてタイヤ周方向に連続する陸部と、前記第一主溝における前記陸部側の開口縁に設けられて当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取がタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部と、前記陸部に設けられて前記第一主溝の前記面取部を有する前記開口縁のタイヤ幅方向に併設されタイヤ周方向に沿って延在しつつ前記面取部の前記面取の形状に合わせて屈曲して設けられた屈曲溝と、前記陸部における前記第二主溝と前記屈曲溝との間に設けられてタイヤ周方向に交差して前記屈曲溝に向けて延在し、前記屈曲溝に向く端部が前記陸部内で終端する副溝と、を備えることを特徴とする。
 この空気入りタイヤによれば、屈曲溝によりタイヤ接地面のエッジ成分が確保され、タイヤのウェット性能である湿潤路面での制動性能が確保される。また、屈曲溝が第一主溝の開口縁に設けられた面取部の面取の形状に合わせて屈曲して設けられ、かつ屈曲溝に向く一端が陸部内で終端する副溝が設けられていることで、タイヤ成形時に屈曲溝から成形型が抜かれる際、屈曲溝を有する陸部が面取部側や副溝側に変形して屈曲溝が広がるため、成形型の抜け性が向上し、型抜き時に陸部に欠損が起こる事態を防ぎ外観不良を防ぐことができる。しかも、屈曲溝が第一主溝の開口縁に設けられた面取部の面取の形状に合わせて屈曲して設けられ、かつ屈曲溝に向く一端が陸部内で終端する副溝が設けられていることで、屈曲溝を有する陸部の剛性差が抑制されて接地圧が均一化されるため、耐偏摩耗性能を向上することができる。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記屈曲溝は、その溝幅Waが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上8%以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 屈曲溝の溝幅Waが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して4%未満であると、屈曲溝の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、屈曲溝の溝幅Waが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して8%を超えると、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、屈曲溝の溝幅Waが、陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して4%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記屈曲溝は、その中心線における前記面取部の前記陸部でのエッジまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、20%以上45%以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 屈曲溝の中心線における面取部の陸部でのエッジまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して20%未満であると、屈曲溝が面取部に近くなり、その間での陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。一方、屈曲溝の中心線における面取部の陸部でのエッジまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して45%を超えると、副溝を配置する範囲が狭くなって副溝の長さが確保し難くなるため、副溝の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、屈曲溝の中心線における面取部の陸部でのエッジまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して20%以上45%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記屈曲溝は、その溝深さHaが、前記第一主溝の溝深さHに対し、30%以上55%以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 屈曲溝の溝深さHaが第一主溝の溝深さHに対して30%未満であると、屈曲溝の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、屈曲溝の溝深さHaが第一主溝の溝深さHに対して55%を超えると、屈曲溝の溝深さHaが第一主溝の溝深さHに近づくため、タイヤ成形時に屈曲溝から成形型が抜かれる際に陸部に欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐうえで、屈曲溝の溝深さHaが第一主溝の溝深さHに対して30%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記面取部は、前記面取がタイヤ周方向に対して傾斜する長辺および短辺を有して前記第一主溝の開口縁に三角形状に形成され、前記屈曲溝は、当該面取の長辺に沿ってタイヤ周方向に傾斜する長尺の第一傾斜部および前記面取の短辺に沿ってタイヤ周方向に傾斜する短尺の第二傾斜部を有して屈曲して形成されており、前記第一傾斜部のタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、前記第二傾斜部のタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 第一傾斜部のタイヤ周方向に対する角度αが2°未満であったり、第二傾斜部のタイヤ周方向に対する角度βが20°未満であったりすると、屈曲溝がタイヤ周方向に近づいてエッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、第一傾斜部のタイヤ周方向に対する角度αが7°を超えたり、第二傾斜部のタイヤ周方向に対する角度βが60°を超えたりすると、屈曲溝の屈曲が過大となって角部が鋭角に近くなるため、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなり、また、タイヤ成形時に屈曲溝から成形型が抜かれる際に陸部に欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上するうえで、第一傾斜部のタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、第二傾斜部のタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記面取部は、そのタイヤ幅方向寸法Wcが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上15%以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 面取部のタイヤ幅方向寸法Wcが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して4%未満であると、第一主溝の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部のタイヤ幅方向寸法Wcが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して15%を超えると、面取が陸部内で大きく切り欠かれるため、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部のタイヤ幅方向寸法Wcが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して4%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記面取部は、そのタイヤ径方向寸法Hbが、前記第一主溝の溝深さHに対し、30%以上60%以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 面取部のタイヤ径方向寸法Hbが第一主溝の溝深さHに対して30%未満であると、第一主溝の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部のタイヤ径方向寸法Hbが第一主溝の溝深さHに対して60%を超えると、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部のタイヤ径方向寸法Hbが第一主溝の溝深さHに対して30%以上60%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記面取部と前記屈曲溝とがタイヤ幅方向で向き合う部分において、前記面取部における前記面取のタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取に対してタイヤ幅方向で向き合う前記屈曲溝の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ前記面取部における1つの前記面取のタイヤ周方向寸法Laと、当該面取に対してタイヤ幅方向で向き合う前記屈曲溝の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることを特徴とする。
 この空気入りタイヤによれば、面取のタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取に対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ面取のタイヤ周方向寸法Laと、当該面取に対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることで、面取のエッジ形状と屈曲溝の屈曲が平行となり、その間の陸部におけるタイヤ周方向での剛性差を均一化させ、耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得ることができる。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記副溝は、そのタイヤ幅方向寸法Weが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、40%以上50%以下の範囲に形成されていることを特徴とする。
 副溝のタイヤ幅方向寸法Weが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して40%未満であると、副溝の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、副溝のタイヤ幅方向寸法Weが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して50%を超えると、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、副溝のタイヤ幅方向寸法Weが陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対して40%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第二主溝がそれぞれ設けられ、前記陸部が前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第一主溝と各前記第二主溝とで区画形成され、前記第一主溝の両開口縁に前記面取部が設けられ、各前記陸部に前記屈曲溝が設けられ、かつ各前記陸部に前記副溝が設けられており、正規リムにリム組みし、正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたときに、トレッド部を平坦面と接地させた状態において、前記面取部を含む前記第一主溝の溝開口面積が、前記面取部を除く前記第一主溝の溝開口面積に対して15%以上20%以下の範囲で大きく形成されていることを特徴とする。
 面取部を含む第一主溝の溝開口面積が面取部を除く第一主溝の溝開口面積に対して15%未満で大きい場合は、面取のエッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部を含む第一主溝の溝開口面積が面取部を除く第一主溝の溝開口面積に対して20%を超えて大きい場合は、面取が陸部内で大きく切り欠かれるため、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部を含む第一主溝の溝開口面積が面取部を除く第一主溝の溝開口面積に対して15%以上20%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第二主溝がそれぞれ設けられ、前記陸部が前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第一主溝と各前記第二主溝とで区画形成され、前記第一主溝の両開口縁に前記面取部が設けられ、各前記陸部に前記屈曲溝が設けられ、かつ各前記陸部に前記副溝が設けられており、前記第一主溝の両開口縁の各前記面取部は、前記面取がタイヤ周方向で連続して設けられており、当該面取が連続する境界部が前記第一主溝の各開口縁においてタイヤ周方向でずれて設けられていることを特徴とする。
 面取が連続する境界部が第一主溝の各開口縁においてタイヤ周方向で一致すると、その一致した部分に面取がタイヤ周方向で存在しないことから、その部分だけ排水性能が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなり、耐ハイドロプレーニング性能も低下する。従って、面取が連続する境界部が第一主溝の各開口縁においてタイヤ周方向でずれて設けられることで、面取がタイヤ周方向で常に存在するため、湿潤路面での制動性能を確保することができる。
 また、本発明の空気入りタイヤでは、2本の前記第一主溝の各タイヤ幅方向外側に前記第二主溝が設けられ、前記陸部が前記第一主溝のタイヤ幅方向外側に前記第一主溝と前記第二主溝とで区画形成され、前記第一主溝のタイヤ幅方向外側の開口縁にのみ前記面取部が設けられ、前記陸部に前記屈曲溝が設けられ、かつ前記陸部に前記副溝が設けられており、正規リムにリム組みし、正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたときに、トレッド部を平坦面と接地させた状態において、前記面取部を含む前記第一主溝の溝開口面積が、前記面取部を除く前記第一主溝の溝開口面積に対して8%以上13%以下の範囲で大きく形成されていることを特徴とする。
 面取部を含む第一主溝の溝開口面積が面取部を除く第一主溝の溝開口面積に対して8%未満で大きい場合は、面取のエッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部を含む第一主溝の溝開口面積が面取部を除く第一主溝の溝開口面積に対して13%を超えて大きい場合は、面取が陸部内で大きく切り欠かれるため、陸部の剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部を含む第一主溝の溝開口面積が面取部を除く第一主溝の溝開口面積に対して8%以上13%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。
 本発明に係る空気入りタイヤは、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上することができる。
図1は、本発明の実施形態1に係る空気入りタイヤのトレッド部の平面図である。 図2は、本発明の実施形態1に係る空気入りタイヤのトレッド部の一部拡大平面図(図2(a))および断面図(図2(b))である。 図3は、本発明の実施形態1に係る空気入りタイヤの他の例のトレッド部の一部拡大平面図である。 図4は、本発明の実施形態2に係る空気入りタイヤのトレッド部の平面図である。 図5は、本発明の実施形態2に係る空気入りタイヤのトレッド部の一部拡大平面図(図5(a))および断面図(図5(b))である。 図6は、本発明の実施形態2に係る空気入りタイヤの他の例のトレッド部の一部拡大平面図である。 図7は、本発明の実施例に係る空気入りタイヤの性能試験の結果を示す図表である。 図8は、本発明の実施例に係る空気入りタイヤの性能試験の結果を示す図表である。 図9は、本発明の実施例に係る空気入りタイヤの性能試験の結果を示す図表である。 図10は、本発明の実施例に係る空気入りタイヤの性能試験の結果を示す図表である。
 以下に、本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、この実施形態によりこの発明が限定されるものではない。また、この実施形態の構成要素には、当業者が置換可能かつ容易なもの、あるいは実質的に同一のものが含まれる。また、この実施形態に記載された複数の変形例は、当業者自明の範囲内にて任意に組み合わせが可能である。
[実施形態1]
 図1は、本実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド部の平面図である。図2は、本実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド部の一部拡大平面図(図2(a))および断面図(図2(b))である。図3は、本実施形態に係る空気入りタイヤの他の例のトレッド部の一部拡大平面図である。
 以下の説明において、タイヤ周方向とは、空気入りタイヤ1の回転軸(図示せず)を中心軸とする周り方向をいう。また、タイヤ幅方向とは、前記回転軸と平行な方向をいい、タイヤ幅方向内側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面(タイヤ赤道線)CLに向かう側、タイヤ幅方向外側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから離れる側をいう。タイヤ径方向とは、前記回転軸と直交する方向をいい、タイヤ径方向内側とはタイヤ径方向において回転軸に向かう側、タイヤ径方向外側とはタイヤ径方向において回転軸から離れる側をいう。タイヤ赤道面CLとは、前記回転軸に直交するとともに、空気入りタイヤ1のタイヤ幅の中心を通る平面である。タイヤ赤道線とは、タイヤ赤道面CL上にあって空気入りタイヤ1のタイヤ周方向に沿う線をいう。本実施形態では、タイヤ赤道線にタイヤ赤道面と同じ符号「CL」を付す。
 本実施形態の空気入りタイヤ1は、図1に示すように、トレッド部2を有している。トレッド部2は、ゴム材からなり、空気入りタイヤ1のタイヤ径方向の最も外側で露出し、その表面がトレッド面2aとして空気入りタイヤ1の輪郭となる。
 トレッド部2は、トレッド面2aに、タイヤ周方向に沿って延在する周方向主溝(主溝)3が、タイヤ幅方向に複数(本実施形態では3本)並んで設けられている。そして、本実施形態では、タイヤ幅方向の中央の周方向主溝3をセンター主溝(第一主溝)3Aとし、当該センター主溝3Aのタイヤ幅方向両外側の周方向主溝3をショルダー主溝(第二主溝)3Bとする。なお、周方向主溝3は、5mm以上20mm以下の溝幅で、5mm以上15mm以下の溝深さ(トレッド面2aの開口位置から溝底までの寸法)のものをいう。
 周方向主溝3のセンター主溝3Aは、接地領域における接地中央部に配置されている。接地中央部は、タイヤ赤道面CLの近傍の領域であって、本実施形態において接地中央部に配置された周方向主溝3であるセンター主溝3Aは、タイヤ赤道面CLの最も近くに配置された周方向主溝3であって、タイヤ赤道面CL上に配置されている。
 なお、接地領域は、空気入りタイヤ1を正規リムにリム組みし、かつ正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたとき、この空気入りタイヤ1のトレッド部2のトレッド面2aが乾燥した平坦な路面と接地する領域である。正規リムとは、JATMAで規定する「標準リム」、TRAで規定する「Design Rim」、あるいは、ETRTOで規定する「Measuring Rim」である。また、正規内圧とは、JATMAで規定する「最高空気圧」、TRAで規定する「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に記載の最大値、あるいはETRTOで規定する「INFLATION PRESSURES」である。また、正規荷重とは、JATMAで規定する「最大負荷能力」、TRAで規定する「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に記載の最大値、あるいはETRTOで規定する「LOAD CAPACITY」である。
 トレッド部2は、トレッド面2aに、周方向主溝3により陸部4がタイヤ幅方向に複数(本実施形態では4本)区画形成されている。そして、本実施形態では、センター主溝3Aと、そのタイヤ幅方向両外側の各ショルダー主溝3Bとで区画形成された2本のリブ状の陸部4をセンター陸部4Aとする。また、各ショルダー主溝3Bのタイヤ幅方向外側に配置されたリブ状の各陸部4をショルダー陸部4Bとする。
 このような空気入りタイヤ1において、センター主溝3Aは、ショルダー主溝3B側のセンター陸部4Aの開口縁に、当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取5Aがタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部5が設けられている。本実施形態のセンター主溝3Aは、そのタイヤ幅方向両外側にショルダー主溝3Bが設けられて、タイヤ幅方向両外側にセンター陸部4Aが設けられているため、両側の開口縁に面取部5が設けられている。面取5Aは、図2(b)に示すように、センター陸部4Aのトレッド面2aにおいて、センター主溝3Aの開口縁の角部が三角形状に切り欠かれ、かつ図2(a)および図3に示すように平面視で三角形状の凹部として形成されている。具体的に、面取5Aは、タイヤ周方向に対して傾斜する長さの異なる長辺5aおよび短辺5bを有してセンター主溝3Aの開口縁に三角形状に形成されている。なお、図には明示しないが、面取5Aは、タイヤ周方向に対して傾斜する同じ長さの2辺を有してセンター主溝3Aの開口縁に三角形状に形成されていてもよい。従って、センター主溝3Aは、面取部5によりタイヤ周方向に対して傾斜する縁部を有する。そして、センター主溝3Aは、タイヤ幅方向両側の開口縁に設けられた各面取部5が、相互に面取5Aが反転して形成されているため、センター主溝3Aの開口部は、タイヤ周方向に沿って直線が何度も折れ曲がる稲妻形が連続するジグザグ状に形成されている。また、面取5Aは、図2(a)に示すように、タイヤ周方向に連続して設けられていてもよく、図3に示すように、タイヤ周方向で間隔5Bをおいて設けられていてもよい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1は、センター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成されたセンター陸部4Aに、屈曲溝6および副溝7が形成されている。
 屈曲溝6は、センター主溝3Aの面取部5を有する開口縁のタイヤ幅方向に併設しタイヤ周方向に沿って延在して設けられている。屈曲溝6は、面取部5の面取5Aの形状に合わせて傾斜することで屈曲して形成されている。具体的に、屈曲溝6は、図2(a)および図3に示すように、面取5Aの長辺5aに沿ってタイヤ周方向に傾斜する長尺の第一傾斜部6a、および面取5Aの短辺5bに沿ってタイヤ周方向に傾斜する短尺の第二傾斜部6bを有して屈曲して形成されている。そして、屈曲溝6は、三角形状の面取5Aの形状に合わせてタイヤ周方向に沿って設けられているため、タイヤ周方向に沿って直線が何度も折れ曲がる稲妻形が連続するジグザグ状に形成されている。なお、図3に示す空気入りタイヤ1では、面取5Aがタイヤ周方向で間隔5Bをおいてセンター主溝3Aの開口縁がタイヤ周方向に延在して設けられているため、屈曲溝6は、タイヤ周方向に延在して傾斜しない中間部6cを有している。この屈曲溝6により、センター陸部4Aがセンター主溝3A側の第一センター陸部4Aaと、ショルダー主溝3B側の第二センター陸部4Abとに分割される。なお、屈曲溝6は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 副溝7は、ショルダー主溝3Bと屈曲溝6との間に設けられてタイヤ周方向に交差して形成されている。副溝7は、図2(a)および図3に示すように、一端7aが屈曲溝6に向けて延在して屈曲溝6との間に間隔を有するようにセンター陸部4A(第二センター陸部4Ab)内で終端して設けられている。具体的に、副溝7は、一端7aが屈曲溝6の屈曲が大きい短尺の第二傾斜部6bに向けて設けられている。また、副溝7は、他端7bがショルダー主溝3Bに向けて延在して当該ショルダー主溝3Bに連通して設けられている。なお、図には明示しないが、副溝7は、他端7bがショルダー主溝3Bとの間に間隔を有するようにセンター陸部4A(第二センター陸部4Ab)内で終端して設けられていてもよい。なお、副溝7は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 このように、本実施形態の空気入りタイヤ1は、トレッド部2の接地中央部にタイヤ周方向に沿って延在して設けられたセンター主溝(第一主溝)3Aと、センター主溝3Aのタイヤ幅方向外側にタイヤ周方向に沿って延在して設けられたショルダー主溝(第二主溝)3Bと、センター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成されてタイヤ周方向に連続するセンター陸部4Aと、センター主溝3Aにおけるセンター陸部4A側の開口縁に設けられて当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取5Aがタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部5と、センター陸部4Aに設けられてセンター主溝3Aの面取部5を有する開口縁のタイヤ幅方向に併設されタイヤ周方向に沿って延在しつつ面取部5の面取5Aの形状に合わせて屈曲して設けられた屈曲溝6と、センター陸部4Aにおけるショルダー主溝3Bと屈曲溝6との間に設けられてタイヤ周方向に交差して屈曲溝6に向けて延在し、屈曲溝6に向く一端7aがセンター陸部4A内で終端する副溝7と、を備える。
 この空気入りタイヤ1によれば、屈曲溝6によりタイヤ接地面のエッジ成分が確保され、タイヤのウェット性能である湿潤路面での制動性能が確保される。また、屈曲溝6がセンター主溝3Aの開口縁に設けられた面取部5の面取5Aの形状に合わせて屈曲して設けられ、かつ屈曲溝6に向く一端7aがセンター陸部4A内で終端する副溝7が設けられていることで、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際、屈曲溝6を有するセンター陸部4A(第一センター陸部4Aa、第二センター陸部4Ab)が面取部5側や副溝7側に変形して屈曲溝6が広がるため、成形型の抜け性が向上し、型抜き時にセンター陸部4Aに欠損が起こる事態を防ぎ外観不良を防ぐことができる。しかも、屈曲溝6がセンター主溝3Aの開口縁に設けられた面取部5の面取5Aの形状に合わせて屈曲して設けられ、かつ屈曲溝6に向く一端7aがセンター陸部4A内で終端する副溝7が設けられていることで、屈曲溝6を有するセンター陸部4Aの剛性差が抑制されて接地圧が均一化されるため、耐偏摩耗性能を向上することができる。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、屈曲溝6は、その溝幅(開口幅)Waが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 屈曲溝6の溝幅Waがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%未満であると、屈曲溝6の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、屈曲溝6の溝幅Waがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して8%を超えると、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、屈曲溝6の溝幅Waが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、屈曲溝6の溝幅Waが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して5%以上7%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、屈曲溝6は、その中心線Sにおける面取部5のセンター陸部4Aでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対し、20%以上45%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 屈曲溝6の中心線Sは、屈曲溝6の溝幅Waの中心を通過する直線である。面取部5のセンター陸部4Aでのエッジ5cは、面取部5の面取5Aがセンター陸部4Aのトレッド面2aにおいて最も大きく切り欠かれた部分の縁である。
 屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のセンター陸部4Aでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して20%未満であると、屈曲溝6が面取部5に近くなり、その間でのセンター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。一方、屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のセンター陸部4Aでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して45%を超えると、副溝7を配置する範囲が狭くなって副溝7の長さが確保し難くなるため、副溝7の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のセンター陸部4Aでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して20%以上45%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のセンター陸部4Aでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して25%以上35%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(b)に示すように、屈曲溝6は、その溝深さHaが、センター主溝3Aの溝深さHに対し、30%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%未満であると、屈曲溝6の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して55%を超えると、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに近づくため、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際にセンター陸部4Aに欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐうえで、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐ効果を顕著に得るうえで、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して35%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、面取部5は、面取5Aがタイヤ周方向に対して傾斜する長辺5aおよび短辺5bを有してセンター主溝3Aの開口縁に三角形状に形成され、屈曲溝6は、当該面取5Aの長辺5aに沿ってタイヤ周方向に傾斜する長尺の第一傾斜部6aおよび面取5Aの短辺5bに沿ってタイヤ周方向に傾斜する短尺の第二傾斜部6bを有して屈曲して形成されており、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが2°未満であったり、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが20°未満であったりすると、屈曲溝6がタイヤ周方向に近づいてエッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが7°を超えたり、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが60°を超えたりすると、屈曲溝6の屈曲が過大となって角部が鋭角に近くなるため、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなり、また、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際にセンター陸部4Aに欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上するうえで、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが3°以上5°以下の範囲であって、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが30°以上45°以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、面取部5は、そのタイヤ幅方向寸法Wcが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%未満であると、センター主溝3Aの排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して15%を超えると、面取5Aがセンター陸部4A内で大きく切り欠かれるため、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお。湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して6%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(b)に示すように、面取部5は、そのタイヤ径方向寸法Hbが、センター主溝3Aの溝深さHに対し、30%以上60%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%未満であると、センター主溝3Aの排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して60%を超えると、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%以上60%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して40%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、面取部5と屈曲溝6とがタイヤ幅方向で向き合う部分において、面取部5における面取5Aのタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ面取部5における1つの面取5Aのタイヤ周方向寸法Laと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることが好ましい。
 この空気入りタイヤ1によれば、面取5Aのタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ面取5Aのタイヤ周方向寸法Laと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることで、面取5Aのエッジ形状と屈曲溝6の屈曲が平行となり、その間のセンター陸部4Aにおけるタイヤ周方向での剛性差を均一化させ、耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得ることができる。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、副溝7は、そのタイヤ幅方向寸法Weが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対し、40%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 副溝7のタイヤ幅方向寸法Weは、副溝7をタイヤ周方向に投影した場合のタイヤ幅方向の寸法である。
 副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して40%未満であると、副溝7の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して50%を超えると、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して40%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して43%以上46%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)および図3に示すように、副溝7は、屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfが、センター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して7%以上20%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して7%未満であると、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。一方、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して20%を超えると、センター陸部4Aの剛性が高まって、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際にセンター陸部4Aに欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上するうえで、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して7%以上20%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがセンター陸部4Aのタイヤ幅方向寸法Wに対して10%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、同様の作用効果を得るうえで、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfは、2mm以上5mm以下の範囲に形成することが好ましく、3mm以上4mm以下の範囲に形成することがより好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図1~図3に示すように、センター主溝3Aのタイヤ幅方向両外側にショルダー主溝3Bがそれぞれ設けられ、センター陸部4Aがセンター主溝3Aのタイヤ幅方向両外側にセンター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成され、センター主溝3Aの両開口縁に面取部5が設けられ、各センター陸部4Aに屈曲溝6が設けられ、かつ各センター陸部4Aに副溝7が設けられており、正規リムにリム組みし、正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたときに、トレッド部2を平坦面と接地させた状態において、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が、面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して15%以上20%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。
 面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して15%未満で大きい場合は、面取5Aのエッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して20%を超えて大きい場合は、面取5Aがセンター陸部4A内で大きく切り欠かれるため、センター陸部4Aの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して15%以上20%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して17%以上19%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図2(a)に示すように、センター主溝3Aのタイヤ幅方向両外側にショルダー主溝3Bがそれぞれ設けられ、センター陸部4Aがセンター主溝3Aのタイヤ幅方向両外側にセンター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成され、センター主溝3Aの両開口縁に面取部5が設けられ、各センター陸部4Aに屈曲溝6が設けられ、かつ各センター陸部4Aに副溝7が設けられており、センター主溝3Aの両開口縁の各面取部5は、面取5Aがタイヤ周方向で連続して設けられており、当該面取5Aが連続する境界部Aがセンター主溝3Aの各開口縁においてタイヤ周方向でずれて設けられていることが好ましい。
 面取5Aが連続する境界部Aがセンター主溝3Aの各開口縁においてタイヤ周方向で一致すると、その一致した部分に面取5Aがタイヤ周方向で存在しないことから、その部分だけ排水性能が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなり、耐ハイドロプレーニング性能も低下する。従って、面取5Aが連続する境界部Aがセンター主溝3Aの各開口縁においてタイヤ周方向でずれて設けられることで、面取5Aがタイヤ周方向で常に存在するため、湿潤路面での制動性能を確保することができる。
 ところで、本実施形態において、各ショルダー陸部4Bは、それぞれショルダー主溝3Bに沿ってタイヤ周方向に延在する周方向細溝8が形成されている。この周方向細溝8により、各ショルダー陸部4Bがショルダー主溝3B側の第一ショルダー陸部4Baと、最もタイヤ幅方向外側の第二ショルダー陸部4Bbとに分割される。なお、周方向細溝8は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 また、各ショルダー陸部4Bは、第二ショルダー陸部4Bbにおいてタイヤ周方向に交差するショルダー副溝9が形成されている。ショルダー副溝9は、一端が周方向細溝8を貫通して第一ショルダー陸部4Ba内で終端し、他端がトレッド面2aのタイヤ幅方向外側に延在して設けられている。なお、ショルダー副溝9は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。 
 また、各ショルダー陸部4Bは、第二ショルダー陸部4Bbにおいてタイヤ周方向に交差するショルダー細溝10が形成されている。ショルダー細溝10は、一端が周方向細溝8に連通し、他端がトレッド面2aのタイヤ幅方向外側に延在して設けられている。なお、ショルダー細溝10は、0.4mm以上1.2mm以下の範囲であって、いわゆるサイプとして形成される。
[実施形態2]
 図4は、本実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド部の平面図である。図5は、本実施形態に係る空気入りタイヤのトレッド部の一部拡大平面図(図5(a))および断面図(図5(b))である。図6は、本実施形態に係る空気入りタイヤの他の例のトレッド部の一部拡大平面図である。
 以下の説明において、タイヤ周方向とは、空気入りタイヤ11の回転軸(図示せず)を中心軸とする周り方向をいう。また、タイヤ幅方向とは、前記回転軸と平行な方向をいい、タイヤ幅方向内側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面(タイヤ赤道線)CLに向かう側、タイヤ幅方向外側とはタイヤ幅方向においてタイヤ赤道面CLから離れる側をいう。タイヤ径方向とは、前記回転軸と直交する方向をいい、タイヤ径方向内側とはタイヤ径方向において回転軸に向かう側、タイヤ径方向外側とはタイヤ径方向において回転軸から離れる側をいう。タイヤ赤道面CLとは、前記回転軸に直交するとともに、空気入りタイヤ11のタイヤ幅の中心を通る平面である。タイヤ赤道線とは、タイヤ赤道面CL上にあって空気入りタイヤ11のタイヤ周方向に沿う線をいう。本実施形態では、タイヤ赤道線にタイヤ赤道面と同じ符号「CL」を付す。
 本実施形態の空気入りタイヤ11は、図4に示すように、トレッド部2を有している。トレッド部2は、ゴム材からなり、空気入りタイヤ11のタイヤ径方向の最も外側で露出し、その表面がトレッド面2aとして空気入りタイヤ11の輪郭となる。
 トレッド部2は、トレッド面2aに、タイヤ周方向に沿って延在する周方向主溝(主溝)3が、タイヤ幅方向に複数(本実施形態では4本)並んで設けられている。そして、本実施形態では、タイヤ赤道面CLを挟むタイヤ幅方向の中央の2本の周方向主溝3をセンター主溝(第一主溝)3Aとし、当該センター主溝3Aのタイヤ幅方向外側の各周方向主溝3をショルダー主溝(第二主溝)3Bとする。なお、周方向主溝3は、5mm以上20mm以下の溝幅で、5mm以上15mm以下の溝深さ(トレッド面2aの開口位置から溝底までの寸法)のものをいう。
 周方向主溝3の各センター主溝3Aは、接地領域における接地中央部に配置されている。接地中央部は、タイヤ赤道面CLの近傍の領域であって、本実施形態において接地中央部に配置された周方向主溝3であるセンター主溝3Aは、タイヤ赤道面CLに隣接して配置された周方向主溝3である。
 なお、接地領域は、空気入りタイヤ11を正規リムにリム組みし、かつ正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたとき、この空気入りタイヤ11のトレッド部2のトレッド面2aが乾燥した平坦な路面と接地する領域である。正規リムとは、JATMAで規定する「標準リム」、TRAで規定する「Design Rim」、あるいは、ETRTOで規定する「Measuring Rim」である。また、正規内圧とは、JATMAで規定する「最高空気圧」、TRAで規定する「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に記載の最大値、あるいはETRTOで規定する「INFLATION PRESSURES」である。また、正規荷重とは、JATMAで規定する「最大負荷能力」、TRAで規定する「TIRE LOAD LIMITS AT VARIOUS COLD INFLATION PRESSURES」に記載の最大値、あるいはETRTOで規定する「LOAD CAPACITY」である。
 トレッド部2は、トレッド面2aに、周方向主溝3により陸部41がタイヤ幅方向に複数(本実施形態では5本)区画形成されている。そして、本実施形態では、各センター主溝3Aの間に区画形成された1本のリブ状の陸部41をセンター陸部41Aとする。また、センター主溝3Aと、そのタイヤ幅方向外側のショルダー主溝3Bとで区画形成された2本のリブ状の陸部41をミドル陸部41Bとする。また、各ショルダー主溝3Bのタイヤ幅方向外側に配置されたリブ状の陸部41をショルダー陸部41Cとする。
 このような空気入りタイヤ11において、センター主溝3Aは、ショルダー主溝3B側のミドル陸部41Bの開口縁に、当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取5Aがタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部5が設けられている。本実施形態のセンター主溝3Aは、そのタイヤ幅方向外側にショルダー主溝3Bが設けられて、タイヤ幅方向外側にミドル陸部41Bが設けられているため、タイヤ幅方向外側の開口縁にのみ面取部5が設けられている。面取5Aは、図5(b)に示すように、ミドル陸部41Bのトレッド面2aにおいて、センター主溝3Aの開口縁の角部が三角形状に切り欠かれ、かつ図5(a)および図6に示すように平面視で三角形状の凹部として形成されている。具体的に、面取5Aは、タイヤ周方向に対して傾斜する長さの異なる長辺5aおよび短辺5bを有してセンター主溝3Aの開口縁に三角形状に形成されている。なお、図には明示しないが、面取5Aは、タイヤ周方向に対して傾斜する同じ長さの2辺を有してセンター主溝3Aの開口縁に三角形状に形成されていてもよい。従って、センター主溝3Aは、面取部5によりタイヤ周方向に対して傾斜する縁部を有する。また、面取5Aは、図5(a)に示すように、タイヤ周方向に連続して設けられていてもよく、図6に示すように、タイヤ周方向で間隔5Bをおいて設けられていてもよい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11は、センター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成されたミドル陸部41Bに、屈曲溝6および副溝7が形成されている。
 屈曲溝6は、センター主溝3Aの面取部5を有する開口縁のタイヤ幅方向に併設しタイヤ周方向に沿って延在して設けられている。屈曲溝6は、面取部5の面取5Aの形状に合わせて傾斜することで屈曲して形成されている。具体的に、屈曲溝6は、図5(a)および図6に示すように、面取の長辺5aに沿ってタイヤ周方向に傾斜する長尺の第一傾斜部6a、および面取5Aの短辺5bに沿ってタイヤ周方向に傾斜する短尺の第二傾斜部6bを有して屈曲して形成されている。そして、屈曲溝6は、三角形状の面取5Aの形状に合わせてタイヤ周方向に沿って設けられているため、タイヤ周方向に沿って直線が何度も折れ曲がる稲妻形が連続するジグザグ状に形成されている。なお、図6に示す空気入りタイヤ11では、面取5Aがタイヤ周方向で間隔5Bをおいてセンター主溝3Aの開口縁がタイヤ周方向に延在して設けられているため、屈曲溝6は、タイヤ周方向に延在して傾斜しない中間部6cを有している。この屈曲溝6により、ミドル陸部41Bがセンター主溝3A側の第一ミドル陸部41Baと、ショルダー主溝3B側の第二ミドル陸部41Bbとに分割される。なお、屈曲溝6は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 副溝7は、ショルダー主溝3Bと屈曲溝6との間に設けられてタイヤ周方向に交差して形成されている。副溝7は、図5(a)および図6に示すように、一端7aが屈曲溝6に向けて延在して屈曲溝6との間に間隔を有するようにミドル陸部41B(第二ミドル陸部41Bb)内で終端して設けられている。具体的に、副溝7は、一端7aが屈曲溝6の屈曲が大きい短尺の第二傾斜部6bに向けて設けられている。また、副溝7は、他端7bがショルダー主溝3Bに向けて延在して当該ショルダー主溝3Bに連通して設けられている。なお、図には明示しないが、副溝7は、他端7bがショルダー主溝3Bとの間に間隔を有するようにミドル陸部41B(第二ミドル陸部41Bb)内で終端して設けられていてもよい。なお、副溝7は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 このように、本実施形態の空気入りタイヤ11は、トレッド部2の接地中央部にタイヤ周方向に沿って延在して設けられたセンター主溝(第一主溝)3Aと、センター主溝3Aのタイヤ幅方向外側にタイヤ周方向に沿って延在して設けられたショルダー主溝(第二主溝)3Bと、センター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成されてタイヤ周方向に連続するミドル陸部41Bと、センター主溝3Aにおけるミドル陸部41B側の開口縁に設けられて当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取5Aがタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部5と、ミドル陸部41Bに設けられてセンター主溝3Aの面取部5を有する開口縁のタイヤ幅方向に併設されタイヤ周方向に沿って延在しつつ面取部5の面取5Aの形状に合わせて屈曲して設けられた屈曲溝6と、ミドル陸部41Bにおけるショルダー主溝3Bと屈曲溝6との間に設けられてタイヤ周方向に交差して屈曲溝6に向けて延在し、屈曲溝6に向く一端7aがミドル陸部41B内で終端する副溝7と、を備える。
 この空気入りタイヤ11によれば、屈曲溝6によりタイヤ接地面のエッジ成分が確保され、タイヤのウェット性能である湿潤路面での制動性能が確保される。また、屈曲溝6がセンター主溝3Aの開口縁に設けられた面取部5の面取5Aの形状に合わせて屈曲して設けられ、かつ屈曲溝6に向く一端7aがミドル陸部41B内で終端する副溝7が設けられていることで、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際、屈曲溝6を有するミドル陸部41B(第一ミドル陸部41Ba、第二ミドル陸部41Bb)が面取部5側や副溝7側に変形して屈曲溝6が広がるため、成形型の抜け性が向上し、型抜き時にミドル陸部41Bに欠損が起こる事態を防ぎ外観不良を防ぐことができる。しかも、屈曲溝6がセンター主溝3Aの開口縁に設けられた面取部5の面取5Aの形状に合わせて屈曲して設けられ、かつ屈曲溝6に向く一端7aがミドル陸部41B内で終端する副溝7が設けられていることで、屈曲溝6を有するミドル陸部41Bの剛性差が抑制されて接地圧が均一化されるため、耐偏摩耗性能を向上することができる。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(a)および図6に示すように、屈曲溝6は、その溝幅(開口幅)Waが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 屈曲溝6の溝幅Waがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%未満であると、屈曲溝6の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、屈曲溝6の溝幅Waがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して8%を超えると、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、屈曲溝6の溝幅Waが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、屈曲溝6の溝幅Waが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して5%以上7%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(a)および図6に示すように、屈曲溝6は、その中心線Sにおける面取部5のミドル陸部41Bでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対し、20%以上45%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 屈曲溝6の中心線Sは、屈曲溝6の溝幅Waの中心を通過する直線である。面取部5のミドル陸部41Bでのエッジ5cは、面取部5の面取5Aがミドル陸部41Bのトレッド面2aにおいて最も大きく切り欠かれた部分の縁である。
 屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のミドル陸部41Bでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して20%未満であると、屈曲溝6が面取部5に近くなり、その間でのミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。一方、屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のミドル陸部41Bでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して45%を超えると、副溝7を配置する範囲が狭くなって副溝7の長さが確保し難くなるため、副溝7の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のミドル陸部41Bでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して20%以上45%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、屈曲溝6の中心線Sにおける面取部5のミドル陸部41Bでのエッジ5cまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して25%以上35%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(b)に示すように、屈曲溝6は、その溝深さHaが、センター主溝3Aの溝深さHに対し、30%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%未満であると、屈曲溝6の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して55%を超えると、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに近づくため、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際にミドル陸部41Bに欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐうえで、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐ効果を顕著に得るうえで、屈曲溝6の溝深さHaがセンター主溝3Aの溝深さHに対して35%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(a)および図6に示すように、面取部5は、面取5Aがタイヤ周方向に対して傾斜する長辺5aおよび短辺5bを有してセンター主溝3Aの開口縁に三角形状に形成され、屈曲溝6は、当該面取5Aの長辺5aに沿ってタイヤ周方向に傾斜する長尺の第一傾斜部6aおよび面取5Aの短辺5bに沿ってタイヤ周方向に傾斜する短尺の第二傾斜部6bを有して屈曲して形成されており、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが2°未満であったり、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが20°未満であったりすると、屈曲溝6がタイヤ周方向に近づくため、エッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが7°を超えたり、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが60°を超えたりすると、屈曲溝6の屈曲が過大となって角部が鋭角に近くなるため、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなり、また、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際にミドル陸部41Bに欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上するうえで、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、第一傾斜部6aのタイヤ周方向に対する角度αが3°以上5°以下の範囲であって、第二傾斜部6bのタイヤ周方向に対する角度βが30°以上45°以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(a)および図6に示すように、面取部5は、そのタイヤ幅方向寸法Wcが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%未満であると、センター主溝3Aの排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して15%を超えると、面取5Aがミドル陸部41B内で大きく切り欠かれるため、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して4%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお。湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、面取部5のタイヤ幅方向寸法Wcがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して6%以上8%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(b)に示すように、面取部5は、そのタイヤ径方向寸法Hbが、センター主溝3Aの溝深さHに対し、30%以上60%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%未満であると、センター主溝3Aの排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して60%を超えると、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して30%以上60%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、面取部5のタイヤ径方向寸法Hbがセンター主溝3Aの溝深さHに対して40%以上55%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(a)および図6に示すように、面取部5と屈曲溝6とがタイヤ幅方向で向き合う部分において、面取部5における面取5Aのタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ面取部5における1つの面取5Aのタイヤ周方向寸法Laと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることが好ましい。
 この空気入りタイヤ11によれば、面取5Aのタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ面取5Aのタイヤ周方向寸法Laと、当該面取5Aに対してタイヤ幅方向で向き合う屈曲溝6の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることで、面取5Aのエッジ形状と屈曲溝6の屈曲が平行となり、その間のミドル陸部41Bにおけるタイヤ周方向での剛性差を均一化させ、耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得ることができる。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図5(a)および図6に示すように、副溝7は、そのタイヤ幅方向寸法Weが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対し、40%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 副溝7のタイヤ幅方向寸法Weは、副溝7をタイヤ周方向に投影した場合のタイヤ幅方向の寸法である。
 副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して40%未満であると、副溝7の排水性が低下して湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して50%を超えると、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して40%以上50%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、副溝7のタイヤ幅方向寸法Weがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して43%以上46%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ1では、図5(a)および図6に示すように、副溝7は、屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfが、ミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して7%以上20%以下の範囲に形成されていることが好ましい。
 副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して7%未満であると、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。一方、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して20%を超えると、ミドル陸部41Bの剛性が高まって、タイヤ成形時に屈曲溝6から成形型が抜かれる際にミドル陸部41Bに欠損が起こり易くなり外観不良を防ぐ効果が小さくなる。従って、外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上するうえで、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して7%以上20%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、外観不良を防ぐと共に耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfがミドル陸部41Bのタイヤ幅方向寸法Wに対して10%以上15%以下の範囲に形成されていることが好ましい。なお、同様の作用効果を得るうえで、副溝7の屈曲溝6に向く端部と屈曲溝6との最短寸法Wfは、2mm以上5mm以下の範囲に形成することが好ましく、3mm以上4mm以下の範囲に形成することがより好ましい。
 また、本実施形態の空気入りタイヤ11では、図4~図6に示すように、2本のセンター主溝3Aの各タイヤ幅方向外側にショルダー主溝3Bが設けられ、ミドル陸部41Bがセンター主溝3Aのタイヤ幅方向外側にセンター主溝3Aとショルダー主溝3Bとで区画形成され、センター主溝3Aのタイヤ幅方向外側の開口縁にのみ面取部5が設けられ、各ミドル陸部41Bに屈曲溝6が設けられ、かつ各ミドル陸部41Bに副溝7が設けられており、正規リムにリム組みし、正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたときに、トレッド部2を平坦面と接地させた状態において、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が、面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して8%以上13%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。
 面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して15%未満で大きい場合は、面取5Aのエッジ効果が低下するため、湿潤路面での制動性能への寄与が小さくなる。一方、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して20%を超えて大きい場合は、面取5Aがミドル陸部41B内で大きく切り欠かれるため、ミドル陸部41Bの剛性が低下して耐偏摩耗性能の向上効果が小さくなる。従って、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上するうえで、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して8%以上13%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。なお、湿潤路面での制動性能を確保しつつ耐偏摩耗性能を向上する効果を顕著に得るうえで、面取部5を含むセンター主溝3Aの溝開口面積が面取部5を除くセンター主溝3Aの溝開口面積に対して9%以上11%以下の範囲で大きく形成されていることが好ましい。
 ところで、本実施形態において、各ショルダー陸部41Cは、それぞれショルダー主溝3Bに沿ってタイヤ周方向に延在する周方向細溝8が形成されている。この周方向細溝8により、各ショルダー陸部41Cがショルダー主溝3B側の第一ショルダー陸部41Caと、最もタイヤ幅方向外側の第二ショルダー陸部41Cbとに分割される。なお、周方向細溝8は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 また、各ショルダー陸部41Cは、第二ショルダー陸部41Cbにおいてタイヤ周方向に交差するショルダー副溝9が形成されている。ショルダー副溝9は、一端が周方向細溝8を貫通して第一ショルダー陸部41Ca内で終端し、他端がトレッド面2aのタイヤ幅方向外側に延在して設けられている。なお、ショルダー副溝9は、1.5mm以上であって周方向主溝3未満の溝幅で、周方向主溝3未満の溝深さのものをいう。
 また、各ショルダー陸部41Cは、第二ショルダー陸部41Cbにおいてタイヤ周方向に交差するショルダー細溝10が形成されている。ショルダー細溝10は、一端が周方向細溝8に連通し、他端がトレッド面2aのタイヤ幅方向外側に延在して設けられている。なお、ショルダー細溝10は、0.4mm以上1.2mm以下の範囲であって、いわゆるサイプとして形成される。
 本実施例では、条件が異なる複数種類の試験タイヤについて、湿潤路面での制動性能、耐偏摩耗性能、および加硫故障(外観不良)に関する性能試験が行われた(図7~図10参照)。
 この性能試験では、上述した実施形態1に対応する図1および図2に示す形態の空気入りタイヤであって、タイヤサイズ195/65R15の空気入りタイヤを試験タイヤ1とした。この試験タイヤ1は、15×6Jの正規リムに組み付け、正規内圧(200kPa)を充填し、試験車両(1400cc・フロントエンジンフロント駆動車)に装着される。また、上述した実施形態2に対応する図4および図5に示す形態の空気入りタイヤであって、タイヤサイズ215/45R17の空気入りタイヤを試験タイヤ2とした。この試験タイヤ2は、17×7Jの正規リムに組み付け、正規内圧(200kPa)を充填し、試験車両(1400cc・フロントエンジンフロント駆動車)に装着される。
 湿潤路面での制動性能の評価方法は、上記試験車両にて水深1mmの湿潤路面のテストコースで時速100km/hからの制動距離が測定される。そして、この測定結果に基づいて従来例1,2を基準(100)とした指数評価が行われる。この評価は、数値が大きいほど好ましい。
 耐偏摩耗性能の評価方法は、上記試験車両にて乾燥路面のテストコースで平均時速80km/hにて10000km走行後に摩耗形態を目視により確認する。そして、この目視確認結果に基づいて従来例1,2を基準(100)とした指数評価が行われる。この評価は、数値が大きいほど好ましい。
 加硫故障の評価方法は、試験タイヤ1,2を200本加硫し、陸部の欠損や割れの外観不良を目視により確認する。そして、この目視確認結果に基づいて従来例1,2を基準(100)とした指数評価が行われる。この評価は、数値が大きいほど好ましい。
 図7および図8に示す実施例は、図1および図2に示す形態の空気入りタイヤに基づく試験タイヤ1を適用した。従来例1の空気入りタイヤは、図1および図2に示す形態に対し、第一主溝に面取部が設けられておらず、かつ屈曲溝に替えてタイヤ周方向に沿って延在する直線溝が設けられている。比較例1の空気入りタイヤは、図1および図2に示す形態に対し、第一主溝に面取部が設けられていない。一方、実施例1~実施例33の空気入りタイヤは、図1および図2に示す形態であって、第一主溝に面取部が設けられ、かつ屈曲溝および副溝が設けられている。
 図7および図8の試験結果に示すように、実施例1~実施例33の空気入りタイヤは、湿潤路面での制動性能が確保されつつ、耐偏摩耗性能および加硫故障(外観不良)が改善されていることが分かる。
 図9および図10に示す実施例は、図4および図5に示す形態の空気入りタイヤに基づく試験タイヤ2を適用した。従来例2の空気入りタイヤは、図1および図2に示す形態に対し、第一主溝に面取部が設けられておらず、かつ屈曲溝に替えてタイヤ周方向に沿って延在する直線溝が設けられている。比較例2の空気入りタイヤは、図4および図5に示す形態に対し、第一主溝に面取部が設けられていない。一方、実施例34~実施例65の空気入りタイヤは、図4および図5に示す形態であって、第一主溝に面取部が設けられ、かつ屈曲溝および副溝が設けられている。
 図9および図10の試験結果に示すように、実施例34~実施例65の空気入りタイヤは、湿潤路面での制動性能が確保されつつ、耐偏摩耗性能および加硫故障(外観不良)が改善されていることが分かる。
 1 空気入りタイヤ
 2 トレッド部
 2a トレッド面
 3A センター主溝(第一主溝)
 3B ショルダー主溝(第二主溝)
 4A センター陸部(陸部)
 5 面取部
 5A 面取
 5a 長辺
 5b 短辺
 5c エッジ
 6 屈曲溝
 6a 第一傾斜部
 6b 第二傾斜部
 7 副溝
 7a 一端
 7b 他端
 A 境界部
 S 中心線
 11 空気入りタイヤ
 41B ミドル陸部(陸部)

Claims (12)

  1.  トレッド部の接地中央部にタイヤ周方向に沿って延在して設けられた第一主溝と、
     前記第一主溝のタイヤ幅方向外側にタイヤ周方向に沿って延在して設けられた第二主溝と、
     前記第一主溝と前記第二主溝とで区画形成されてタイヤ周方向に連続する陸部と、
     前記第一主溝における前記陸部側の開口縁に設けられて当該開口縁の位置をタイヤ周方向に対して斜めに変化させる面取がタイヤ周方向に沿って複数配置された面取部と、
     前記陸部に設けられて前記第一主溝の前記面取部を有する前記開口縁のタイヤ幅方向に併設されタイヤ周方向に沿って延在しつつ前記面取部の前記面取の形状に合わせて屈曲して設けられた屈曲溝と、
     前記陸部における前記第二主溝と前記屈曲溝との間に設けられてタイヤ周方向に交差して前記屈曲溝に向けて延在し、前記屈曲溝に向く端部が前記陸部内で終端する副溝と、
     を備えることを特徴とする空気入りタイヤ。
  2.  前記屈曲溝は、その溝幅Waが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上8%以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1に記載の空気入りタイヤ。
  3.  前記屈曲溝は、その中心線における前記面取部の前記陸部でのエッジまでのタイヤ幅方向寸法Wbが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、20%以上45%以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1または2に記載の空気入りタイヤ。
  4.  前記屈曲溝は、その溝深さHaが、前記第一主溝の溝深さHに対し、30%以上55%以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1~3のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  5.  前記面取部は、前記面取がタイヤ周方向に対して傾斜する長辺および短辺を有して前記第一主溝の開口縁に三角形状に形成され、前記屈曲溝は、当該面取の長辺に沿ってタイヤ周方向に傾斜する長尺の第一傾斜部および前記面取の短辺に沿ってタイヤ周方向に傾斜する短尺の第二傾斜部を有して屈曲して形成されており、前記第一傾斜部のタイヤ周方向に対する角度αが2°以上7°以下の範囲であって、前記第二傾斜部のタイヤ周方向に対する角度βが20°以上60°以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1~4のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  6.  前記面取部は、そのタイヤ幅方向寸法Wcが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、4%以上15%以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1~5のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  7.  前記面取部は、そのタイヤ径方向寸法Hbが、前記第一主溝の溝深さHに対し、30%以上60%以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1~6のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  8.  前記面取部と前記屈曲溝とがタイヤ幅方向で向き合う部分において、前記面取部における前記面取のタイヤ幅方向寸法Wcと、当該面取に対してタイヤ幅方向で向き合う前記屈曲溝の部分でのタイヤ幅方向の屈曲範囲Wdとが等しく、かつ前記面取部における1つの前記面取のタイヤ周方向寸法Laと、当該面取に対してタイヤ幅方向で向き合う前記屈曲溝の部分での1つの屈曲単位のタイヤ周方向寸法Lbとが等しく形成されていることを特徴とする請求項1~7のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  9.  前記副溝は、そのタイヤ幅方向寸法Weが、前記陸部のタイヤ幅方向寸法Wに対し、40%以上50%以下の範囲に形成されていることを特徴とする請求項1~8のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  10.  前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第二主溝がそれぞれ設けられ、前記陸部が前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第一主溝と各前記第二主溝とで区画形成され、前記第一主溝の両開口縁に前記面取部が設けられ、各前記陸部に前記屈曲溝が設けられ、かつ各前記陸部に前記副溝が設けられており、
     正規リムにリム組みし、正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたときに、トレッド部を平坦面と接地させた状態において、前記面取部を含む前記第一主溝の溝開口面積が、前記面取部を除く前記第一主溝の溝開口面積に対して15%以上20%以下の範囲で大きく形成されていることを特徴とする請求項1~9のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  11.  前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第二主溝がそれぞれ設けられ、前記陸部が前記第一主溝のタイヤ幅方向両側に前記第一主溝と各前記第二主溝とで区画形成され、前記第一主溝の両開口縁に前記面取部が設けられ、各前記陸部に前記屈曲溝が設けられ、かつ各前記陸部に前記副溝が設けられており、
     前記第一主溝の両開口縁の各前記面取部は、前記面取がタイヤ周方向で連続して設けられており、当該面取が連続する境界部が前記第一主溝の各開口縁においてタイヤ周方向でずれて設けられていることを特徴とする請求項1~10のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
  12.  2本の前記第一主溝の各タイヤ幅方向外側に前記第二主溝が設けられ、前記陸部が前記第一主溝のタイヤ幅方向外側に前記第一主溝と前記第二主溝とで区画形成され、前記第一主溝のタイヤ幅方向外側の開口縁にのみ前記面取部が設けられ、前記陸部に前記屈曲溝が設けられ、かつ前記陸部に前記副溝が設けられており、
     正規リムにリム組みし、正規内圧を充填するとともに正規荷重の70%をかけたときに、トレッド部を平坦面と接地させた状態において、前記面取部を含む前記第一主溝の溝開口面積が、前記面取部を除く前記第一主溝の溝開口面積に対して8%以上13%以下の範囲で大きく形成されていることを特徴とする請求項1~9のいずれか1つに記載の空気入りタイヤ。
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